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
Para diseñar un RTG nos interesan las partículas alfa, las cuales están formadas por dos protones y dos neutrones. Tienen una carga eléctrica positiva ➕ y son muy pesadas, por lo que depositan toda su energía en pocas micras (0.000001 metros❗️) tras penetrar un material
Para fabricar un RTG colocamos un material emisor de partículas alfa rodeado de otro material termoeléctrico, es decir, un material capaz de convertir la energía depositada por las partículas alfa en electricidad ⚡️
Esta electricidad alimenta los sistemas de una sonda espacial: sensores, antenas, etc. Con un RTG conseguimos entre 100 y 300 W, que no parece mucho, pero las sondas están diseñadas para consumir poco
A la hora de elegir el material radiactivo tenemos que fijarnos en el ritmo de desintegración de sus núcleos:
🟠Si se desintegran muy rápido, la duración de la batería será muy corta
🔵Mientras que si lo hacen demasiado lentamente, no podremos generar suficiente electricidad
De los más de 3000 isótopos radiactivos que existen ¡sólo quedan 20 viables! De estos 20, el que mejor se adapta a las características de un RTG es el plutonio-238.
⚠️Atención: NO es el plutonio que se utiliza para armamento nuclear. El Pu-238 es de uso exclusivamente civil
En la actualidad, podemos extraer unos 40 W de 1 kg de plutonio, el cual se carga en el RTG en forma de bloques cerámicos como el de la imagen. A continuación, este se coloca en el interior de una cápsula protectora diseñada a prueba de accidentes: ¡la #seguridad está cubierta!
Un RTG se usa cuando la sonda se alejará mucho del Sol y por tanto no puede alimentarse con placas solares. En estos casos, los RTG son la única opción para mantener los sistemas de la sonda en funcionamiento.
Recordad: la potencia solar disminuye con el cuadrado de la distancia
¿Y en qué misiones se han utilizado hasta la fecha? ¡Pues en un montón! Los rovers marcianos #Curiosity y #Perseverance llevan cada uno una batería nuclear. No usan paneles solares ya que el polvo de la superficie de Marte tiende a tapar el Sol
La sonda #NewHorizons, que en 2015 sobrevoló Plutón, también lleva un RTG. Las sondas #Cassinni, #Ulysses y #Galileo llevan tres, uno y dos RTG, respectivamente
Pero sin duda, nuestras favoritas son... ¡las sondas #Voyager! Son los objetos creados por la humanidad más alejados de nuestro planeta: hoy se encuentran a más de 20.000 millones de km de nosotros. ¡Toda una proeza, gracias a los RTG! La foto "pale blue dot" es suya 👇
Como conclusión, gran parte de las misiones espaciales más importantes han sido posibles gracias a los RTG. Sin ellos, la exploración espacial tal y como la conocemos no sería posible. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo y que este hilo te haya parecido interesante 😊
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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
¡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
Bien sabéis que la #tecnología#nuclear, aparte de utilizarse para producir electricidad, es necesaria por sus aplicaciones médicas. Pero... ¿cómo se producen los radioisótopos utilizados en #medicina nuclear? ¿cuáles son los más importantes y cómo se obtienen? ¡DENTRO HILO! 🧵
Los radioisótopos médicos se emplean en más de 30 millones de procedimientos médicos cada año a nivel mundial y se utilizan para diagnosticar y tratar múltiples enfermedades, lo que permite salvar miles de vidas en todo el mundo
Los radioisótopos médicos con fines terapéuticos permiten, entre otras cosas, tratar distintos tipos de cáncer. El yodo-131 y el lutecio-177, por ejemplo, son los más empleados en #radioterapia para el tratamiento de cáncer de tiroides y neuroendocrino, respectivamente