Newsletter XXXII 2021

19. a 26. julio

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Noticias + conocimientos previos

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26 de julio de 2021: por qué hay límites para el crecimiento infinito de la energía solar

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energía nuclear

26 de julio de 2021 - Seguro, pequeño y barato: China construye el primer reactor de torio

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Parques solares en tierras de cultivo

25 de julio de 2021 - Sol en lugar de vaca

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"Vía Crucis para la Creación":

24 de julio de 2021: los peregrinos se quejan de la violencia policial en Hamm

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23 de julio de 2021: segunda inversión coreana en una semana para NuScale SMR

Traducir con https://www.deepL.com/translator (versión gratuita)

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Fusión nuclear

23 de julio de 2021 - Reactor de fusión ITER

¿Puede la fusión nuclear convertirse en la energía del futuro?

 

¿Qué se supone que debe hacer ITER? Los objetivos del reactor de fusión más grande del mundo

¿Cómo funciona ITER? Plasma, jaulas magnéticas y partículas rápidas

El problema del tritio - ¿Hay suficiente combustible para los reactores de fusión?

ITER y el medio ambiente - ¿Qué pasa con la electricidad, el agua y la radiactividad?

Los rivales - ¿Qué ocurre después y después del ITER?

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22 de julio de 2021: se ajustará la Ordenanza de cobertura de seguro nuclear

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Críticas del ministro

21 de julio de 2021 - El obstinado lobby nuclear silba en el viento

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Universidad Martin Luther Halle-Wittenberg (MLU)

21 de julio de 2021 - Células solares: tres capas de cristal generan una potencia mil veces mayor

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Programa ScotWind

20 de julio de 2021: Escocia planea hasta 10 GW de capacidad de energía eólica marina

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20 de julio de 2021 - RadiOlympics en la zona de exclusión

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19 de julio de 2021 - Primer paso hacia la neutralidad climática

 

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Noticias+ 19 de julio de 2021

 

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Artículo sobre el reactor de sales fundidas de Gansu en el norte de China

¿Podría el reactor nuclear de sales fundidas de China ser una fuente de energía limpia y segura?

Los reactores alimentados con torio no requieren agua como refrigerante, lo que significa que pueden construirse en desiertos remotos junto con plantas de energía eólica y solar.

Es probable que la tecnología sea más segura que los reactores alimentados con uranio y también podría disipar algunas de las preocupaciones de seguridad energética de China...

Traducir con www.DeepL.com/Translator (versión gratuita)

 

En mi humilde opinión

La propaganda de la industria nuclear siempre ha sonado muy bien.

En cualquier caso, ya estamos animando de antemano y en reserva, porque cuando se hagan públicas las primeras experiencias con el reactor chino de sales fundidas, es decir, hacia el año 2040 y siempre que se publiquen hallazgos importantes (saludos de Julian Assange y Edward Snowden y muchos más.), difícilmente tendremos motivos para celebrar porque ya nos hemos puesto muy calientes para entonces...

 

 

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conocimientos previos

 

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reactorpleite.de

 

Mapa del mundo nuclear:

La industria nuclear de China ...

 

La versión en inglés de este mapa mundial:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1fCmKdqlqSCNPo3We1TWZexPjgNDQOaLD

 

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La búsqueda en reaktorpleite.de con el término de búsqueda 

     
  Reactor de sal fundida  
     

 

trajo los siguientes resultados, entre otros:

 

14 de octubre de 2019: Bill Gates sueña con el futuro de la energía nuclear: ¿es realista su sueño?

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07 de abril de 2018: China construye un reactor de torio en Gansu

 

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Wikipedia

 

Reactores de sales fundidas

(Reactor de sal fundida, MSR) o los reactores de sal fundida son reactores nucleares en los que el combustible nuclear está en forma de sal fundida (por ejemplo, cloruro de uranio). Con este tipo de reactor, el combustible nuclear se distribuye uniformemente en forma líquida en el circuito primario del reactor, por lo que se excluye una fusión del núcleo en el sentido tradicional: el núcleo siempre está en estado fundido intencionalmente. Los reactores de sal líquida pueden diseñarse con moderador y neutrones térmicos o sin moderador con neutrones rápidos, en ambos casos también es posible la operación como reactor reproductor ...

En opinión de los críticos de LFTR, la notable reticencia de la industria nuclear a tratar con LFTR se basa en dudas sobre su viabilidad.

Problemas operativos y de seguridad

Dado que el material de fisión y los productos de fisión se desvían constantemente del núcleo activo, la proporción efectiva de neutrones retardados es baja, lo que perjudica significativamente la capacidad de control.

La deposición de productos de fisión, que son escasamente solubles en la sal fundida, sobre las superficies del circuito (plate out) alcanza una extensión considerable y afecta a z. B. las opciones de mantenimiento.

A diferencia de la mayoría de los otros conceptos de reactores, no existe una evaluación de seguridad moderna (análisis probabilístico de seguridad PRA / PSA) para los reactores de sales fundidas. En general, el espectro de accidentes del LFTR difiere significativamente del de otros tipos de reactores. Incluso el desarrollo de métodos para el análisis de seguridad de LFTR se encuentra todavía en una etapa muy temprana.

Etapa de desarrollo

Hasta ahora, no se han construido reactores con la capacidad ahora diseñada. Asimismo, el reprocesamiento necesario aún no se ha probado a mayor escala. Lo mismo se aplica al uso y reproducción con torio en reactores de sales fundidas. Los expertos nucleares británicos estiman que el esfuerzo de desarrollo general requerido es tan alto que probablemente se necesitarán 40 años para que un MSR esté listo para la producción en serie.

Riesgos de proliferación

Con torio como combustible, también se produce uranio 233 en el transcurso del proceso. El uranio tiene una masa crítica igualmente pequeña que el plutonio, pero una tasa de fisión espontánea mucho menor que el plutonio de las armas, por lo que se considera un material de armamento nuclear óptimo ...

disposición

El problema de tratar y eliminar partes de máquinas y sistemas irradiados de leve a moderadamente es similar al de los reactores de uranio convencionales; la cantidad también depende de la estructura y la vida útil de la planta, etc. Una dificultad adicional en la eliminación es que los fluoruros de productos de fisión no se consideran adecuados para el almacenamiento final, es decir, primero deben procesarse en una forma adecuada para el almacenamiento final.

Estudios de expertos críticos sobre el uso de torio y MSR 

Los Laboratorios Nucleares Nacionales Británicos (NNL) han emitido varias evaluaciones de torio y LFTR en nombre del gobierno británico desde 2010. Los principales puntos de crítica son el carácter inmaduro de estas tecnologías, la gran falta de pruebas de las supuestas ventajas y propiedades favorables, la falta de voluntad de la industria nuclear para proporcionar las pruebas necesarias y costosas y las dudas sobre las ventajas económicas. NNL considera que muchas afirmaciones de los defensores del torio / LFTR son muy exageradas y, por lo tanto, advierte contra la euforia ...

 

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Plaga de plantas de energía nuclear

 

Foro Internacional Generación IV (GIF)

Visiones y conceptos para nuevas centrales nucleares

La iniciativa "Generación IV", con la que se desarrollarán diversas visiones y conceptos para centrales nucleares nuevas y mejoradas, fue iniciada en 2000 por el Departamento de Energía de los Estados Unidos.

Con la denominación Generación IV se quiere diferenciar las futuras centrales nucleares de las anteriores: prototipos de reactores (generación I), la mayoría de los reactores en funcionamiento hoy (generación II) y reactores desarrollados como el francés. Reactor de potencia evolutiva EPR (Generación III).

A partir de 2030/2040, se desarrollarán nuevos reactores y combustibles con el objetivo de lograr el más alto nivel de seguridad y eficiencia económica en las centrales nucleares, una necesidad de uranio significativamente reducida, menos residuos radiactivos y de vida más corta y hacer más difícil la mal uso de la energía nuclear con fines pacíficos con fines militares.

Argentina, Brasil, China, Francia, Gran Bretaña, Japón, Canadá, Rusia, Suiza, Sudáfrica, Corea del Sur, Estados Unidos y la Comunidad Europea de Energía Atómica EURATOM participan como socios en el GIF ...

 

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Canal de YouTube "Reaktorpleite"

 

Imágenes en movimiento sobre el tema:

¿Energía nuclear sin riesgo?
El reactor de sal fundida | Harald Lesch

Un Tierra X Producción ...

 

¡Se abrirá en una nueva ventana! - Lista de reproducción del canal de YouTube "Reaktorpleite" - Radiactividad en todo el mundo ... - https://www.youtube.com/playlist?list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5Lista de reproducción - radiactividad en todo el mundo ...

Esta lista de reproducción contiene más de 120 videos sobre el tema.

 

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Continuar a: Artículo de periódico 2021

 

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