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😉
Todos hemos visto la secuencia inicial de Los Simpson: Homer se encuentra sujetando material radiactivo con unas tenazas cuando de repente una alarma indica que su turno en la central nuclear ha finalizado. Entonces, contento de irse a casa, lo lanza por los aires
Los Simpson han contribuido a difundir el mito de que la radiactividad se manifiesta mediante ese resplandor verde tan intenso. Nada más lejos de la realidad, la radiactividad no es verde ni de ningún otro color, ¡es totalmente invisible a nuestros ojos!
Sin embargo, el hecho de que históricamente se ha asociado con el color verde no es casualidad. Existen objetos que contienen trazas de material radiactivo y que, bajo ciertas condiciones, son capaces de brillar con ese verde tan característico
Como sabéis que nos gusta la investigación y sabemos que os gusta que nos guste, hoy os traemos un hilo-resumen sobre la nueva plataforma de simulación de @La_UPM
1⃣ ¿Qué es una plataforma de simulación multifísica?
Cuando estudiamos un reactor nuclear resolvemos, a la vez, ecuaciones de neutrónica (la reacción de fisión en cadena CONTROLADA) y de termohidráulica (la extracción de calor para generar electricidad)
1⃣ ¿Qué es una plataforma de simulación multifísica?
Normalmente, lo hacemos con dos códigos de simulación por separado... 🙄
pero ahora podremos captar la interacción entre ambas físicas simultáneamente, con una única plataforma, para obtener la respuesta dinámica del reactor
¿Qué es la vasija de un reactor? ¿Por qué es un elemento tan importante? Sabemos que las vasijas envejecen, ¿qué se hace para garantizar una operación segura? Nuestra joven @BegoGomezFerrer te lo explica
La vasija de presión de un reactor nuclear contiene el núcleo y representa la 2ª barrera frente a la liberación de material radioactivo. Además, se considera irremplazable y debe mantener sus propiedades a lo largo de toda la vida de la central para garantizar la seguridad.
La vasija es de acero al carbono con un recubrimiento en inox para protegerla frente a la corrosión. Su contenido en Fe (95%), C (0,2%) y otros aleantes (Mn, Ni, Si, Mo, Cr) proporciona propiedades mecánicas ideales, pero también contiene impurezas (P, Cu) que conviene minimizar.
🚨 Ha comenzado la demolición del edificio que albergó el PRIMER reactor nuclear instalado en España. Hoy desempolvamos un poco los libros de historia y viajaremos en el tiempo ¿Te apuntas? 🧶👇🏼
La central nuclear de José Cabrera, más conocida como Zorita, se encuentra en Guadalajara y probablemente hayas escuchado hablar de ella. Se encuentra en la fase de desmantelamiento, que acomete @Enresa la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos en España
Para hablar sobre ella, debemos remontarnos a los lejanos años 60, cuando la energía nuclear irrumpe en España de manos de la Unión Eléctrica Madrileña, que comenzó su construcción en 1965.
📸 Transporte del generador de vapor a la central ¡fijaos en los burritos de la derecha!
#Chernobyl | Valery Legasov. Los que hayáis visto Chernobyl de #HBO conoceréis este nombre debido a su comportamiento heroico durante la gestión del accidente nuclear. Hoy nos adentramos en la historia de este personaje. 🧶 HILO va! 👇🏼
ACCIDENTE (1/4)
📆 26 de abril de 1986, los habitantes de Pripyat amanecen ante el peor accidente nuclear de la historia. La losa de la Unidad 4, de 2500 toneladas de peso, había volado por los aires en una explosión 💥 de vapor
Simplificando, una combinación del diseño inestable, de errores humanos y de presiones políticas para realizar una prueba muy compleja en la que se incumplieron múltiples principios de cultura de seguridad
Ayer se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama🏩 y hemos preparado un hilo para mostrar cómo ayuda la ciencia y tecnología nuclear🔬 a combatir esta enfermedad😷. #DiaInternacionalContraElCancerDeMama
❓¿Qué es el cáncer de mama?
El cáncer de mama es el tumor originado en las células y estructuras de la glándula mamaria. Se trata de una división celular descontrolada en el tejido de dicha glándula que puede invadir tejidos y órganos cercanos. @aecc_es
🔎 Algunos datos sobre el cáncer de mama:
1. Solo en 2019 se diagnosticaron 33.307 casos nuevos de este tipo de cáncer en España. 2. Ser mujer es el factor de riesgo más importante. 3. Supone la primera causa de mortalidad por cáncer en mujeres con 6.579 fallecimientos en 2018.