Desde el año 2000, el GenIV International Forum (#GIF) ha liderado la cooperación internacional para la investigación y el desarrollo de los reactores nucleares de Generación IV. Hoy os presentamos uno de nuestros favoritos: los reactores refrigerados por plomo
El pasado 8 de junio @RosatomGlobal inició la construcción del reactor BREST-OD-300. Por eso, desde JJNN queremos aprovechar la ocasión para contaros un poco más acerca de los potenciales beneficios de esta prometedora tecnología
Los reactores refrigerados por plomo cuentan con la mayor experiencia operativa entre todos los diseños que utilizan metales líquidos como refrigerante, en gran parte debido a su despliegue en el programa naval de la URSS
Un ejemplo de ello son los submarinos de la Clase Alfa o, en su denominación soviética, el Proyecto 705 ‘Lira’. Propulsados por un reactor nuclear refrigerado por una mezcla de plomo y bismuto, estos submarinos podían alcanzar velocidades de hasta 80 km/h!
La principal ventaja de utilizar plomo líquido como refrigerante es que permite diseñar el reactor en un formato muy compact o. Además, ofrece un conjunto de características que proporcionan aún mayor seguridad. A continuación, os presentaremos el Top 5⃣
1⃣El plomo no reacciona de forma exotérmica con el agua. Esto supone una gran ventaja respecto a los reactores refrigerados por sodio, también de Gen IV, ya que el sodio reacciona violentamente con el agua y se incendia al entrar en contacto con el aire 🔥
2⃣Presenta una temperatura de ebullición muy elevada (1749°C), lo que posibilita la operación del reactor a bajas presiones. Esto reduce drásticamente el riesgo de sufrir un accidente de pérdida de refrigerante, generalmente conocido como LOCA (Loss Of Coolant Accident)
Para todo el que quiera profundizar en los conceptos básicos de seguridad nuclear relacionados con los reactores PWR, entre ellos el accidente tipo LOCA, recomendamos esta ponencia de nuestro compañero @LuisfePu239 en el Seminario de Reactores Avanzados
3⃣Posee un gran potencial para eliminar el calor residual. La diferencia de densidad entre el plomo que circula por el foco caliente (reactor) y el foco frío (generador de vapor) da lugar a la convección natural, lo que permite refrigerar el reactor de forma totalmente pasiva
El hecho de no depender de fuentes de energía externas y/o la intervención del operador para extraer el calor residual del reactor hace que accidentes tipo Station Blackout, como fue el caso de #Fukushima en 2011, sean altamente improbables
4⃣El plomo forma compuestos químicos con los elementos iodo y cesio, dos de los productos de fisión más perjudiciales en caso de accidente. Por tanto, en caso de producirse un fallo en una barra de combustible, el propio refrigerante sería capaz de retener parte de esos elementos
5⃣Gracias a su elevada densidad (11.3 g/cm3) y número atómico (82), el plomo ofrece un blindaje inherente de la radiación gamma. Este tipo de radiación procede principalmente de la propia reacción de fisión y de la desintegración de los productos de fisión
Sin embargo, existen desafíos todavía por resolver. El más importante se debe a la corrosión de los aceros estructurales en contacto con el plomo a alta temperatura. Esta tendencia requiere una cuidadosa selección de materiales y su monitorización durante la operación del reactor
Por último, destacar que el uso de plomo líquido como refrigerante resulta en un espectro de neutrones rápido, facilitando la producción de material fisible a partir de U-238 (La nuclear, además de limpia, sería #renovable!). Pero eso lo dejamos para otro hilo😉
¿Os acordáis de la serie “La energía nuclear fuera de las centrales”? Pues llega... CAPÍTULO 2: ENERGÍA BETAVOLTAICA.
Probablemente os preguntéis ¿Energía beta-qué!? 🤔 ¡Betavoltaica! Aquí abajo lo explicamos de manera sencilla. 🔽
Primero, hablemos de las células fotovoltaicas ☀️
Espera, espera: ¿Vamos a empezar hablando de paneles solares?
¡Sí! ¡Eso es! 😎 ¿Alguna vez os habéis preguntado porqué funcionan los paneles fotovoltaicos? El funcionamiento está esquematizado en la siguiente imagen:
En esta figura, los átomos están representados como bolas verdes 🟢 (protones y neutrones de los átomos) con bolas rojas 🔴 alrededor (electrones alrededor de los núcleos). Sobre estos átomos llegan rayos de luz (ondas con flechas azules 🔵). Y esa luz “choca” con los electrones.
¡Hola a tod@s!
El pasado viernes 17 de febrero estuvimos en la Escuela de Minas de Oviedo impartiendo el Curso Básico de Gestión de Residuos Radiactivos ☢️ .
En este curso, pudimos tratar numerosos temas que abarcan desde los Principios de la Radiactividad y la Protección Radiológica hasta el Plan General de Gestión de Residuos.
Asimismo, profundizamos en la gestión de los residuos de Media y Baja Actividad, y desarrollamos como se gestiona el residuo de Alta Actividad: ATC/ATD o empleando el reprocesado y la transmutación.
Desde @jjnucleares queremos transmitir nuestra preocupación y opinión sobre una de las noticias de mayor relevancia para el sector nuclear español en la última década: los cambios introducidos por el equipo de @Teresaribera en el plan de gestión de nuestros residuos. Dentro HILO
Hace unos días, el @mitecogob publicó el borrador revisado del 7º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) [1] solicitando al @CSN_es el informe técnico preceptivo, al que seguirán los de las comunidades previos a su publicación
Con este 🧵 no buscamos señalar al equipo del @mitecogob ni a los compañeros de @Enresa, porque sería como culpar a la penúltima ficha de dominó por tirar a la última, pero la solución que se propone es muy desafortunada tanto en lo económico como en el aspecto de la seguridad
Seas pro o antinuclear, hay ciertos conceptos que deberías manejar para tener una opinión fundamentada al respecto. El primero es entender por qué es una energía segura. ¿Cómo podría ocurrir un accidente en una central? ¿Cómo podemos prevenirlo o mitigar sus consecuencias? ¡HILO!
La energía #nuclear tiene 3 características fundamentales que debemos tener en cuenta:
1⃣ El núcleo atómico almacena una ingente cantidad de energía en un volumen muy pequeño
2⃣ Algunos productos de fisión son altamente radiactivos ☢️
3⃣ Estos productos de fisión, debido a su radiactividad, siguen generando calor una vez detenida la reacción de fisión en cadena
Seguimos con las aplicaciones de la #tecnología#nuclear más allá de las centrales. ¿Sabías que en la actualidad hay hasta 5 vehículos espaciales que funcionan gracias a baterías nucleares? Te contamos qué son y cómo han ayudado a la exploración espacial 🚀
¡Dentro hilo!
Estas baterías se llaman generadores termoeléctricos de radioisótopos (en inglés, Radioisotope Thermoelectric Generator o RTG) y desde los años 60 se usan para suministrar electricidad a las sondas y vehículos que exploran los confines del sistema solar 🪐
¿Y cómo funcionan? 🤔 Un RTG se basa en el fenómeno físico de la desintegración radiactiva, por el cual un núcleo atómico inestable libera parte de su energía mediante la emisión de partículas (electrones, fotones, neutrones, etc.) a las que llamamos #radiación
¡Jóvenes! Seguro que en las últimas semanas habéis oído alguna noticia sobre una crisis energética en #Francia, pero ¿sabéis qué está pasando en el país vecino? ¿tenemos que preocuparnos por la seguridad de los reactores franceses? ¿está su parque nuclear envejecido?
¡HILO va!🧵
Como ya sabéis, Francia 🇫🇷 es el país con un mayor porcentaje de energía #nuclear en su mix de producción de electricidad.
🟢 ¿Ventajas? Es el mix más descarbonizado de las 19 mayores economías del mundo
🔴 ¿Problema? Un fallo común a varios reactores puede ser problemático
Pues bien, en Francia saben desde hace tiempo que su producción nuclear en 2022 iba a ser más baja de lo normal, según EdF (@EDFofficiel) entre 340-370 TWh.
¿Cómo de baja? 🤔 Bueno, pues si cogemos los 340 TWh como referencia, la más baja desde 1992