الريــم
12-14-2022, 04:30 PM
Conseguir un reactor comercial es una cuesti?n de generaciones, no de a?os. As? resume las perspectivas industriales de la fusi?n nuclear (https://www.sport.es/es/noticias/economia/eeuu-confirma-hallazgo-permite-generar-79912265) César Huete Ruiz de la Lira, investigador en la Universidad Carlos III. El cient?fico recuerda que el hito actual se hab?a anunciado inicialmente para 2003, luego se aplaz? a 2012 y, finalmente, se ha conseguido 10 a?os después. “Sin embargo, merece la pena intentarlo. Es algo que puede cambiar radicalmente el panorama energético”, afirma.
Los combustibles de la reacci?n no son recursos raros: el deuterio se extrae del agua de mar, y el tritio, del litio, pero se necesitar?an pocas cantidades de ambos, lo que representar?a un recurso pr?cticamente infinito.
El marco temporal dado por Kim Budil, directora del Laboratorio Nacional Federal Lawrence Livermore, es de décadas. La hoja de ruta europea de fusi?n prevé los primeros prototipos de reactores conectados a la red para mediados de este siglo.
M?s informaci?n (Auto)
http://placehold.it/175x100 T?tulo noticia (Auto)
Durante los pr?ximos a?os, ?qué retos tecnol?gicos ser?n los m?s importantes a la hora de desarrollar este tipo de energ?a?
Reto 1: el gasto eléctrico
El obst?culo m?s evidente del sistema de EEUU es la enorme cantidad de electricidad gastada para cargar los l?seres del experimento: 300 megajulios, para que descarguen sobre el hidr?geno tan solo 2,01 megajulios. Eso es casi 100 veces m?s que los 3,15 megajulios generados por la fusi?n.
Los l?seres del LLNL son tecnolog?a de los a?os 80, seg?n Tammy Ma, investigadora del centro. Los l?seres m?s modernos, especialmente los de diodos, podr?an alcanzar eficiencias mucho mayores. Sin embargo, siempre habr? una pérdida en cargarlos. Por ello, la fusi?n deber?a generare decenas o centenares de veces m?s energ?a de la de los l?seres, para compensar ese gasto eléctrico.
Reto 2: el precio de las c?psulas
Las c?psulas de hidr?geno son el secreto del experimento. Huete estima que cada una de ellas cuesta unos 10.000 d?lares. Su manufactura tiene que ser perfecta, para que su contenido no se escape durante la compresi?n. Para una producci?n industrial se necesitar?a un pellet de muchas c?psulas, lo que requerir?a rebajar radicalmente su coste.
Reto tres: las paredes del reactor
Durante la fusi?n nuclear se libera una gran cantidad de neutrones que bombardean las paredes del reactor. Adem?s, el hidr?geno alcanza temperaturas superiores a la del interior de las estrellas. “Si la reacci?n se produjese por un periodo m?s largo, el contenedor se derretir?a”, observa José Aguilar Medina, coordinador de IFMIF-DONES, un centro internacional emplazado en Granada que pretende abordar este problema.
El funcionamiento continuo
En el experimento del LLNL, se indujo la fusi?n en una c?psula de hidr?geno durante unas milmillonésimas de segundo. En un reactor industrial se deber?an generar reacciones de este tipo continuamente, con una recarga r?pida de los l?seres y una provisi?n continua de nuevas c?psulas. Eso requiere l?seres pulsados de alta potencia, fabricaci?n de c?psulas a toda velocidad o sistemas de sincron?a que, de momento, no existen.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/economia/centrales-fusion-nuclear-listas-retos-79930819)
Los combustibles de la reacci?n no son recursos raros: el deuterio se extrae del agua de mar, y el tritio, del litio, pero se necesitar?an pocas cantidades de ambos, lo que representar?a un recurso pr?cticamente infinito.
El marco temporal dado por Kim Budil, directora del Laboratorio Nacional Federal Lawrence Livermore, es de décadas. La hoja de ruta europea de fusi?n prevé los primeros prototipos de reactores conectados a la red para mediados de este siglo.
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Durante los pr?ximos a?os, ?qué retos tecnol?gicos ser?n los m?s importantes a la hora de desarrollar este tipo de energ?a?
Reto 1: el gasto eléctrico
El obst?culo m?s evidente del sistema de EEUU es la enorme cantidad de electricidad gastada para cargar los l?seres del experimento: 300 megajulios, para que descarguen sobre el hidr?geno tan solo 2,01 megajulios. Eso es casi 100 veces m?s que los 3,15 megajulios generados por la fusi?n.
Los l?seres del LLNL son tecnolog?a de los a?os 80, seg?n Tammy Ma, investigadora del centro. Los l?seres m?s modernos, especialmente los de diodos, podr?an alcanzar eficiencias mucho mayores. Sin embargo, siempre habr? una pérdida en cargarlos. Por ello, la fusi?n deber?a generare decenas o centenares de veces m?s energ?a de la de los l?seres, para compensar ese gasto eléctrico.
Reto 2: el precio de las c?psulas
Las c?psulas de hidr?geno son el secreto del experimento. Huete estima que cada una de ellas cuesta unos 10.000 d?lares. Su manufactura tiene que ser perfecta, para que su contenido no se escape durante la compresi?n. Para una producci?n industrial se necesitar?a un pellet de muchas c?psulas, lo que requerir?a rebajar radicalmente su coste.
Reto tres: las paredes del reactor
Durante la fusi?n nuclear se libera una gran cantidad de neutrones que bombardean las paredes del reactor. Adem?s, el hidr?geno alcanza temperaturas superiores a la del interior de las estrellas. “Si la reacci?n se produjese por un periodo m?s largo, el contenedor se derretir?a”, observa José Aguilar Medina, coordinador de IFMIF-DONES, un centro internacional emplazado en Granada que pretende abordar este problema.
El funcionamiento continuo
En el experimento del LLNL, se indujo la fusi?n en una c?psula de hidr?geno durante unas milmillonésimas de segundo. En un reactor industrial se deber?an generar reacciones de este tipo continuamente, con una recarga r?pida de los l?seres y una provisi?n continua de nuevas c?psulas. Eso requiere l?seres pulsados de alta potencia, fabricaci?n de c?psulas a toda velocidad o sistemas de sincron?a que, de momento, no existen.
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