Las fuentes radiactivas, que solo deben ser manipuladas por personal con formación y autorización, se utilizan en medicina y en la industria. ¿Qué debes hacer si encuentras una fuente donde no debería estar? Te lo explico en un HILO.
Las fuentes radiactivas ☢️ se utilizan en medicina (diagnóstico y tratamiento) y en la industria (calibración de equipos, gammagrafía, control de procesos o medida). Son fácilmente identificables por sus colores llamativos 🟨🟧🟥 y su señalización ☢️
Las fuentes radiactivas ☢️ emiten RADIACIÓN IONIZANTE, es decir, con energía suficiente energía para arrancar electrones de los átomos de nuestro cuerpo, causando cambios químicos en las células y en su ADN 🧬. Esto aumenta el riesgo de padecer ciertas afecciones, como el cáncer.
Es importante no confundir la RADIACIÓN IONIZANTE 🟡 con la RADIACIÓN NO IONIZANTE 🟢, que no tiene capacidad para arrancar electrones de los átomos de nuestro cuerpo, como las señales de radio (como las de los teléfonos móviles, los microondas o la señal WiFi).
A bajas dosis, los efectos de la radiación son ESTOCÁSTICOS: la probabilidad del daño aumenta con la dosis (a más dosis, más probable es el daño). A altas dosis, los efectos son DETERMINISTAS: el daño es inevitable, pero su gravedad aumenta con la dosis (a más dosis, más daño).
En realidad, todo es cuestón de la DOSIS, tanto la probabilidad de daños como los daños inevitables. Gráfico comparativo con múltiples ejemplos de dosis de radiación ionizante y sus posibles daños.
Las fuentes radiactivas pueden poducirnos dosis de dos formas: por irradiación y por contaminación.
☢️ IRRADIACIÓN: no tenemos contacto con la fuente radiactiva, pero emite radiación ionizante (partículas, rayos X o gamma energéticos) que puede alcanzarnos y producirnos dosis.
☢️ CONTAMINACIÓN: es la inhalación, ingestión o contacto con la piel de material radiactivo que nos irradia desde el interior o la superficie de nuestro propio cuerpo.
Los principios básicos de protección frente a las radiaciones ionizantes son muy elementales pero también efectivos: el TIEMPO ⏱, la DISTANCIA 🚗 y el BLINDAJE 🧊
DECÁLOGO DE ACTUACIÓN ANTE UN INCIDENTE CON MATERIAL RADIACTIVO ☢️
1️⃣ SOSPECHA 🤨
En caso de sospecha de que un material sea radiactivo, actuar como si fuera real.
2️⃣ PLANIFICACIÓN 🤔
Primero pensar, planificar y después actuar. Siempre en este orden.
3️⃣ BUSCAR AYUDA ESPECIALIZADA ☎️
Notificar al responsable la sospecha de material radiactivo y proporcionar toda la información disponible. Si se desconoce, notificar a los servicios de emergencia (☎️ 112) y en España a la Sala de Emergencias del @CSN_es (☎️ 913460616, 24h/7d).
4️⃣ DISTANCIA ☢️ … 30m … 😀
Alejarse del material sospechoso a una distancia que permita el control visual del material y de las personas de los alrededores, como mínimo 30 metros. La dosis disminuye con el cuadrado de la distancia (a 30 metros, la dosis es 900 veces inferior).
5️⃣ CONTAMINACIÓN ⚠️
Observar la existencia de desperfectos o derrames líquidos que indiquen pérdidas de blindaje (más dosis) o dispersión del material (contaminación radiactiva). Situarse con el viento siempre a la espalda. En caso de derrame, acordonar unos 100 m en exteriores.
6️⃣ PROTECCIÓN PERSONAL ⚠️
No manipular, no abrir y no tocar el material sospechoso de ser radiactivo. Prohibido comer, beber y fumar en las proximidades, porque en caso de contaminación radiactiva, podríamos incorporarla a nuestro organismo.
7️⃣ PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN 🛑🖐
Evitar que las personas se aproximen al material sospechoso. Acordonar y controlar el acceso a unos 100 metros en exteriores.
8️⃣ REGISTRO DE INFORMACIÓN ℹ️📝
Identificar, controlar y registrar la información de todas las personas que hayan podido verse afectadas para informar a las autoridades y que sean atendidas adecuadamente.
9️⃣ ATENCIÓN A HERIDOS 🤕
Es prioritaria la atención médica frente a la protección radiológica, aunque se deben intentar compatibilizar para minimizar la dosis radiactiva.
🔟 VIGILANCIA 🧐
Permanecer en la zona hasta la llegada de apoyo especializado y relevo. De esta forma evitaremos que personas inadvertidas sufran dosis y podremos pasar toda la información recopilada antes de abandonar el lugar.
La ausencia de viento de estos días en España se cubre quemando gas natural, que aumenta las emisiones de dióxido de carbono y polución, y dispara el precio de la electricidad. Cuando cerremos las nucleares (2027-2035), su producción será cubierta esencialmente quemando gas.
La energía nuclear, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida (desde la minería hasta la gestión de los residuos) es tan baja en emisiones como la energía eólica y hasta cuatro veces menor que la solar fotovoltaica, según el @IPCC_CH
La operación a largo plazo de las centrales nucleares (más allá de los 40 años iniciales), es la forma más barata de producir electricidad, según el más reciente informe conjunto de la @IEA y la @OECD_NEA ipcc.ch/site/assets/up…
Los neutrinos son las partículas más comunes y más extrañas del Universo. Billones de ellos atraviesan la Tierra cada segundo sin apenas interaccionar con la materia. En un HILO te explico cómo los detectamos.
Casi 70 años después de su descubrimiento, los neutrinos todavía son poco conocidos. IceCube es el telescopio de neutrinos más grande del mundo, enterrado bajo el hielo de la Antártida. Ocupa un kilómetro cúbico y está muy cerca de la base Amundsen-Scott, en el Polo Sur.
IceCube intenta capturar neutrinos de muy alta energía nacidos fuera de nuestra galaxia y rastrearlos hacia su remoto origen. Está financiado por la Fundación Nacional para la Ciencia de EEUU y algunos países europeos, y cuidado por la Universidad de Wisconsin-Madison.
«Ignorantes», «idiotas» o con «argumentos estúpidos».
Sólidos argumentos de @edans contra los que explicamos, como la Agencia Internacional de la Energía @IEA, que las energías renovables variables necesitan respaldo nuclear.
El artículo, además de utilizar un lenguaje poco edificante, contiene especulaciones sobre sistemas de almacenamiento, que aunque son cada vez más eficientes y necesarios, todavía no han de mostrado tener capacidad para cubrir la variabilidad de las renovables.
Dans cita las baterías de Australia como algo que se está implementando de forma masiva. No es cierto y tampoco se diseñaron para cubrir la variabilidad de las renovables, sino para estabilizar la red eléctrica ante alteraciones, como explica @mjdelrio, experta en renovables.
El Gilbert U-238 Atomic Energy Lab fue un juego lanzado por AC Gilbert Company en EEUU en 1950 para que los niños experimentaran con reacciones nucleares utilizando material radiactivo. En un HILO te explico su historia, contenido y riesgos.
Alfred Carlton Gilbert (1884-1961) fue atleta (campeón olímpico de salto con pértiga en Londres 1908), mago y fabricante de juguetes. Gilbert creía que los juguetes eran la base para construir un «carácter estadounidense sólido», por eso muchas de sus creaciones eran educativas.
Gilbert fue apodado «el hombre que salvó la Navidad» durante la Primera Guerra Mundial, cuando convenció al Consejo de Defensa Nacional de Estados Unidos para no prohibir la compra de juguetes durante la Navidad. Su acción se llevó a una película de televisión en 2008.
Terrorismo informativo de @ElSaltoDiario, calificando de «accidente» una actuación no prevista del sistema de protección del reactor de Almaraz, que ha parado con seguridad.
El suceso será catalogado con toda seguridad como nivel 0 en la escala internacional INES para clasificar los incidentes y accidentes nucleares. Es decir, no llegará ni a la categoría de «incidente».
NOTICIAS SOBRE LA CENTRAL NUCLEAR DE TAISHAN, CHINA
Se ha producido un aumento de gases nobles en el circuito primario, un fenómeno conocido, estudiado y previsto en los procedimientos, que no supone un riesgo para las personas y el medio ambiente. Lo explico en un HILO.
La Central Nuclear de Taishan tiene dos reactores EPR de 1750 MW de potencia cada uno, pertenecientes y operados por TNPJVC, una empresa conjunta de CGN @china_nuclear (70%) y @EDFofficiel (30%). La unidad 1 comenzó su operación comercial en 2018.
El combustible utilizado es óxido de uranio en forma de pastillas cilíndricas de 8 mm de diámetro y 10 mm de altura insertadas en varillas unos cuatro metros de altura. Una matriz de 17 por 17 varillas forma un elemento combustible. Un reactor EPR contiene 241 elementos.