Seguimos de celebración por haber alcanzado los 10K y, dado que lo prometido es deuda, os presentamos un nuevo súper-hilo:
¿Qué son los combustibles resistentes a accidentes (#ATF)? ¿Qué ventajas ofrecen respecto al combustible convencional? ¿Qué diseños están desarrollo?
El combustible #nuclear de la mayoría de reactores en operación está formado por pastillas cilíndricas de UO2, con un grado de enriquecimiento en uranio-235 < 5%, alineadas dentro de tubos de aleación de circonio (Zircaloy). Estos tubos se conocen como vainas de combustible
Es también el resultado de un largo proceso de optimización (+40 años de investigación y desarrollo continuo!) destinado a mejorar su comportamiento y fiabilidad bajo las condiciones extremas del interior del reactor (temperatura, presión, irradiación, oxidación, etc.)
La búsqueda de la excelencia en el comportamiento del combustible también se extiende a condiciones de accidente. Aunque esta línea de investigación ha estado activa durante décadas, se ha visto reforzada a raíz del accidente de #Fukushima Daichii en 2011. Os contamos…👇
Si bien es cierto que el combustible actual cumple con todos los criterios de #seguridad y cuenta con un excelente historial de operación, todavía presenta margen de mejora en condiciones de accidente. Y os preguntaréis, ¿cuál es el problema?🤔
⚠️La oxidación de la vaina⚠️
En condiciones normales de operación, la vaina está en contacto con el agua del circuito primario (a una temperatura alrededor de 300°C🌡️). La reacción de oxidación entre circonio y agua da lugar a la formación de:
1⃣Una capa de óxido sobre la superficie de la vaina
2⃣Hidrógeno
En fases avanzadas de un accidente, las barras de combustible quedarían parcial o totalmente expuestas a vapor de agua, un pésimo conductor del calor. Sin refrigeración, estas ya no serían capaces de disipar la energía generada en su interior y su temperatura aumentaría ⤴️
Dado que la tasa de oxidación del circonio es muy sensible a la temperatura, la generación de hidrógeno se dispara en condiciones de accidente📈. El hidrógeno es un gas altamente inflamable a partir de ciertas concentraciones, de ahí las explosiones ocurridas en Fukushima Daichii
En este contexto, se lanzaron varios proyectos dedicados al desarrollo de los llamados #Accident-#Tolerant#Fuels (ATFs), recientemente rebautizados como Advanced Technological Fuels. En este primer hilo os contamos qué son y cómo se clasifican según su madurez tecnológica
Empecemos por el principio: ¿Qué es un ATF? Se denomina combustible ATF a un conjunto de pastilla y vaina capaz de:
1⃣ Mantener o mejorar el comportamiento del combustible en condiciones normales de operación
2⃣ Proporcionar una mejor respuesta en condiciones de accidente
¿Y cómo cuantificamos ‘una mejor respuesta en condiciones de accidente’? Mediante el tiempo de respuesta o coping time, es decir, el tiempo del que dispone el operador para adoptar medidas que garanticen la refrigeración del combustible, evitando así su degradación
WARNING⚠️¡Ambas condiciones se deben cumplir simultáneamente! Aunque un nuevo combustible ofrezca enormes ventajas en condiciones de accidente, nunca será considerado ATF si no es capaz de mejorar o mantener el comportamiento del UO2-Zircaloy en condiciones normales de operación
Los combustibles ATF se pueden clasificar en conceptos #evolutivos y conceptos #innovadores. Los evolutivos se basan en el uso de materiales ampliamente caracterizados, por lo que su implementación podría materializarse durante esta misma década
En cuanto a los diseños innovadores, estos introducen grandes cambios respecto al combustible convencional, tanto a nivel de materiales como de geometría. Por ese motivo, su licenciamiento e implementación requerirá más tiempo que en el caso de los diseños evolutivos
Sabemos que os morís de ganas de que os demos más detalles sobre ambos tipos de ATFs, pero como antes de la llegada de #Netflix, vais a tener que ser pacientes y esperar al próximo episodio. Cuántos más likes reciba este último tuit, antes lo sacaremos😉
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¿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