¡Buenas tardes! Hoy os traemos una pildorita de historia #nuclear en forma de mino-hilo. Vamos con el hachazo al mito del SCRAM 🪓
El término SCRAM se refiere a una parada rápida de emergencia del reactor mediante la inserción manual o automática de las barras de control. Su objetivo es parar la reacción en cadena para evitar las consecuencias de una condición considerada peligrosa ⚠️
Pero, ¿de dónde viene la palabra? 🤔
La verdad es que, a día de hoy, su origen todavía no está claro. La versión más extendida data del 2 de diciembre de 1942, el día en que se logró provocar y controlar la primera reacción de #fisión autosostenida en el Chicago Pile (CP-1)
El CP-1 contaba con dos sistemas de #seguridad. El primario se basaba en la inserción de una barra de control de emergencia, mientras que el secundario consistía en rociar el reactor con una solución de sulfato de cadmio (un potente absorbente de neutrones)
Esta última línea de defensa dependía de un equipo de personas situadas en un andamio por encima del reactor (el #SuicideSquad de la época), listos para arrojar la solución de cadmio en caso de que fallara la inserción de la barra de control
Cuenta la leyenda que Enrico Fermi, quien lideraba el desarrollo del CP-1, creó el acrónimo Safety Control Rod Ax Man (SCRAM) para su colega Norman Hilberry. La tarea de Hilberry era ‘simple’: detener una posible reacción de fisión descontrolada. Y os preguntaréis, ¿cómo?
Hilberry debía usar un hacha para cortar la cuerda que sujetaba la barra de control de emergencia, de modo que esta sería insertada en el reactor por efecto de la gravedad, deteniendo la reacción. A raíz de entonces, a Hilberry le llamaban ‘Mister SCRAM’
Curioso, ¿verdad? Pero existe otra versión que cuenta con el respaldo de varios expertos en la materia, entre ellos Tom Wellock, historiador de la Comisión Reguladora de 🇺🇸 (@NRCgov). Los protagonistas de esta versión son W. Nyer, V. Wilson y un tercero al que llamaremos Mr. X
Según el propio Nyer, mientras su colega Wilson montaba un panel con un gran botón rojo, Mr. X le preguntó para qué servía el botón. Este panel era el circuito de relés que activaba la inserción automática y manual de las barras de control, y que acabaron llamando circuito SCRAM
Wilson le respondió que debía presionarlo en caso de que hubiese algún problema, a lo que el otro añadió ‘Bueno, y después, ¿qué hago?’. Entonces, Wilson contestó ‘You scram the f*** out of here’, es decir, largarte de aquí cuanto antes (suavizándolo un poco...)
Esperamos que esta historia os haya resultado, como poco, tan interesante como a nosotros. Os dejamos un enlace un documento de 1952 donde se describe la construcción y operación del CP-1 (lectura ideal para el fin de semana 😉) ¡Que tengáis un feliz viernes!
¡Buenas tardes cafeteros! En vista de la buena acogida que tuvo el hilo introductorio sobre combustibles resistentes a accidentes (#ATF), volvemos a la carga con una nueva entrega. En esta ocasión, nos centraremos en los llamados diseños evolutivos. ¡Seguimos!⚛️
#RECAP🚨 Cerramos el hilo anterior clasificando los combustibles ATF en evolutivos o innovadores según su nivel de madurez tecnológica. Los diseños evolutivos se basan en el uso de materiales ampliamente caracterizados, tanto a nivel de pastilla como de vaina
Estos diseños incluyen:
🟢Vainas de Zircaloy recubiertas de cromo (Cr)
🟠Vainas de hierro-cromo-aluminio (FeCrAl)
🔵Pastillas de UO2 dopadas con Cr2O3
Pero, ¿qué ventajas e inconvenientes ofrecen respecto al combustible convencional?
¡Buenos días jóvenes cafeteros! Hoy es el Día Mundial por la Reducción de las #Emisiones de CO2 y queremos aprovechar para repasar qué países europeos se han portado mejor y peor al generar su electricidad en 2021. ¡Abrimos hilo!
Sea cual sea el mix energético de cada país, lo más importante para frenar el calentamiento global y otras consecuencias del #CambioClimatico es NO EMITIR CO2.
⚠️Aviso a navegantes: Siempre que comparamos emisiones, lo hacemos en términos de CO2 por unidad de energía generada
Nos ha encantado el siguiente gráfico; resume muy bien qué países europeos han emitido más y menos gases de efecto invernadero al generar su electricidad en 2021📈. Gráfico creado por @Thomas_Auriel, visto en @voicesofnuclear
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.)
Es EVIDENTE que la generación de ALM1 en mayo y junio se habría cubierto (en el mejor de los casos) con GAS 😷
Números gordos... con un 20% suplido con intercambios et al. tenemos 1,2 TWh de ciclos combinados (y sus correspondientes 440.000 toneladas de CO2 emitidas)
Simplificando:
para generar esos 1.200 GWh de electricidad habrían sido necesarios 2.400 GWh de gas.
Mucho se está hablando últimamente de la factura eléctrica, con información de escaso rigor circulando por ahí. Una cosa esta clara: “La luz”, como tradicionalmente se le conoce, ha subido de precio. ¿A qué se debe esto? Abrimos hilo para analizarlo en profundidad
Lo primero es entender cómo funciona el mercado eléctrico. Para ello, os recomendamos este vídeo que grabamos con @fdezordonez para explicar el pico de precios que hubo en Filomena (cervecita incluida para pasar el frío 😜) instagram.com/p/CJ1fKh7qC7k/
El otro día os compartimos también este artículo de los compañeros de @xataka (si estáis en el trabajo y hay que aparentar estar leyendo algo medio serio, igual es mejor opción que el video 😉) xataka.com/energia/como-f…
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