{"id":48489,"date":"2022-03-30T08:30:00","date_gmt":"2022-03-30T14:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.uninter.edu.mx\/ESCAT\/?p=48489"},"modified":"2022-09-20T13:27:28","modified_gmt":"2022-09-20T18:27:28","slug":"el-sol-artificial-el-cambio-en-la-produccion-energetica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.uninter.edu.mx\/ESCAT\/index.php\/el-sol-artificial-el-cambio-en-la-produccion-energetica\/","title":{"rendered":"El &#8220;sol artificial&#8221;: el cambio en la producci\u00f3n energ\u00e9tica #IME #Ingenier\u00eda #ESCAT"},"content":{"rendered":"<div class=\"wp-block-image is-style-default\">\n<figure class=\"aligncenter is-resized\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/EscatUninter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blogs.uninter.edu.mx\/ESCAT\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/ESCAT-1-902x1024-1.png\" alt=\"\" width=\"140\" height=\"140\"\/><\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Lo llaman sol artificial porque es la misma fuente de energ\u00eda que utiliza nuestra estrella m\u00e1s cercana. Es uno de los avances de la ciencia m\u00e1s prometedores y responde al nombre t\u00e9cnico de fusi\u00f3n nuclear: una energ\u00eda pr\u00e1cticamente limpia que las grandes potencias llevan persiguiendo durante d\u00e9cadas. Tanto es as\u00ed que hace cincuenta a\u00f1os se dec\u00eda que solo quedaban cincuenta para lograrlo.<\/p>\n\n\n\n<p>China acaba de batir el r\u00e9cord de reacci\u00f3n de fusi\u00f3n nuclear m\u00e1s prolongada: 120 millones de grados Celsius durante 101 segundos.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image is-style-default\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1200\" height=\"800\" src=\"https:\/\/blogs.uninter.edu.mx\/ESCAT\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/solartificial_01.jpeg\" alt=\"Sol artificial chino.\" class=\"wp-image-48490\"\/><figcaption><em><sup>Lo llaman sol artificial porque es la misma fuente de energ\u00eda que utiliza nuestra estrella m\u00e1s cercana.<\/sup><\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"has-text-align-center wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 es la fusi\u00f3n nuclear o el sol artificial?<\/h2>\n\n\n\n<p>Las centrales nucleares convencionales funcionan liberando energ\u00eda a partir de la fisi\u00f3n. Es decir, \u201crompiendo\u201d \u00e1tomos. As\u00ed, se utiliza uranio enriquecido bombardeado con neutrones para iniciar una reacci\u00f3n nuclear en cadena.<\/p>\n\n\n\n<p>Estas centrales llevan operando m\u00e1s de medio siglo. Concretamente, la primera central nuclear conectada a la red el\u00e9ctrica se inaugur\u00f3 en la URSS en 1954. Sin embargo, tal como nos mostr\u00f3 la serie sobre la cat\u00e1strofe nuclear de Chern\u00f3bil, no est\u00e1n exentas de riesgos.<\/p>\n\n\n\n<p>Por un lado, tenemos las reacciones en cadena descontroladas. Si bien sus consecuencias son catastr\u00f3ficas, este tipo de eventos es extremadamente an\u00f3malo. El verdadero problema de la fisi\u00f3n nuclear reside en los residuos generados, que pueden mantener una radiactividad peligrosa durante siglos.<\/p>\n\n\n\n<p>En cambio, la fusi\u00f3n nuclear o sol artificial ofrece la posibilidad de generar energ\u00eda de forma segura y sin apenas residuos. Debido a su reducida huella de carbono, podr\u00eda ser una herramienta formidable contra el cambio clim\u00e1tico.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image is-style-default\">\n<figure class=\"aligncenter is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/news\/640\/cpsprodpb\/634C\/production\/_123202452_nuclear_fusion_640_mundo_-2x-nc.png\" alt=\"Fusi\u00f3n nuclear: el trascendental avance cient\u00edfico para aprovechar la  fuente de energ\u00eda del sol (y por qu\u00e9 importa) - BBC News Mundo\" width=\"607\" height=\"448\"\/><figcaption><em><sup>\u201cEl deuterio presente en un litro de agua de mar puede producir la energ\u00eda equivalente a trescientos litros de petr\u00f3leo.\u201d<\/sup><\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"has-text-align-center wp-block-heading\">\u00bfC\u00f3mo se logra? <\/h2>\n\n\n\n<p>Fundamentalmente, uniendo dos n\u00facleos ligeros en uno solo pesado someti\u00e9ndolos a gran presi\u00f3n y temperaturas muy elevadas. Esta reacci\u00f3n tambi\u00e9n libera energ\u00eda debido a que el n\u00facleo resultante tiene menos masa que los dos iniciales por separado.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote has-text-align-left is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>\u201cEl deuterio presente en un litro de agua de mar puede producir la energ\u00eda equivalente a trescientos litros de petr\u00f3leo.\u201d<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p>Normalmente, el combustible utilizado para crear un sol artificial se basa en is\u00f3topos de deuterio y tritio. El deuterio puede extraerse del agua de mar, mientras que el tritio se obtiene del litio. Ambos elementos son muy abundantes en t\u00e9rminos absolutos y pr\u00e1cticamente infinitos en comparaci\u00f3n con el uranio.<\/p>\n\n\n\n<p>Para hacerse una idea de la energ\u00eda liberada en un proceso de fusi\u00f3n, basta con se\u00f1alar que unos pocos gramos de combustible pueden producir un terajulio: suficiente para cubrir las necesidades de energ\u00eda de una persona en un pa\u00eds desarrollado durante seis a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"has-text-align-center wp-block-heading\">\u00bfGENERA LA FUSI\u00d3N NUCLEAR RESIDUOS RADIACTIVOS?<\/h2>\n\n\n<div class=\"wp-block-image is-style-default\">\n<figure class=\"aligncenter is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.imnovation-hub.com\/media\/5096477\/sol-artificial-2.jpg\" alt=\"Un sol artificial genera muy pocos residuos radiactivos.\" width=\"552\" height=\"552\"\/><figcaption> <em><sup>Tambi\u00e9n se produce una peque\u00f1a cantidad de residuos radiactivos derivados del tritio.<\/sup><\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>La reacci\u00f3n de fusi\u00f3n tambi\u00e9n genera residuos. En su mayor parte se trata de helio, un gas inerte. No obstante, tambi\u00e9n se produce una peque\u00f1a cantidad de residuos radiactivos derivados del tritio.<\/p>\n\n\n\n<p>Por suerte, decaen mucho antes que sus equivalentes en la fisi\u00f3n. Concretamente, pueden reutilizarse o reciclarse en menos de cien a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<p>Por otro lado, los flujos de neutrones generados en el proceso de fusi\u00f3n pueden afectar a los materiales circundantes, que en ausencia de protecci\u00f3n se vuelven gradualmente radiactivos. As\u00ed, el blindaje de las estructuras de los reactores ser\u00e1 otro aspecto de crucial importancia.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"has-text-align-center wp-block-heading\">\u00bfC\u00f3mo funciona un sol artificial?<\/h2>\n\n\n\n<p>Es preciso aplicar una presi\u00f3n y una temperatura muy elevadas. Lo suficiente para que el combustible se convierta en un plasma extremadamente caliente. Los \u00e1tomos deben colisionar entre s\u00ed a una temperatura de al menos cien millones de grados Celsius y, a la vez, con una presi\u00f3n suficiente para acercarlos tanto como para que la fuerza de atracci\u00f3n nuclear supere a la repulsi\u00f3n el\u00e9ctrica.<\/p>\n\n\n\n<p>Por establecer un tosco paralelismo, ser\u00eda como vencer la repulsi\u00f3n de dos imanes con la misma polaridad hasta lograr pegarlos con un adhesivo.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image is-style-default\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1200\" height=\"800\" src=\"https:\/\/blogs.uninter.edu.mx\/ESCAT\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/solartificial_02.jpg\" alt=\"El sol artificial genera de grados Celsius.\" class=\"wp-image-48491\"\/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Para conseguir estas condiciones extremas se recurre a campos magn\u00e9ticos y poderosos rayos l\u00e1ser que se concentran sobre el combustible. Una vez alcanzado el estado de plasma ultracaliente hay que seguir a\u00f1adiendo combustible y, a la vez, lograr contener la elevada emisi\u00f3n de calor sin destruir el reactor.<\/p>\n\n\n\n<p>No existe ning\u00fan material capaz de soportar cien millones de grados Celsius sin fundirse instant\u00e1neamente. Y ah\u00ed es donde entra en juego el confinamiento del plasma.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"has-text-align-center wp-block-heading\">\u00daltimos avances en fusi\u00f3n nuclear<\/h2>\n\n\n\n<p>Uno de los \u00faltimos avances en fusi\u00f3n nuclear ha tenido a China como protagonista.<\/p>\n\n\n\n<p>En mayo de 2021, los investigadores del Southwestern Institute of Physics (SWIP) en Chengdu, China, anunciaron que su reactor HL-2M hab\u00eda batido todos los r\u00e9cords en pruebas de fusi\u00f3n nuclear.<\/p>\n\n\n\n<p>Si bien es un proceso complejo, el mayor reto no es la fusi\u00f3n en s\u00ed, ya que son numerosos los reactores que la han logrado durante los \u00faltimos a\u00f1os. El verdadero desaf\u00edo es mantenerla en el tiempo: pocos han conseguido ir m\u00e1s all\u00e1 de unos segundos.<\/p>\n\n\n\n<p>Y ah\u00ed es donde los cient\u00edficos del SWIP se han colgado la medalla: han alcanzado temperaturas de 150 millones de grados Celsius durante 101 segundos. La plusmarca anterior, en manos de Corea del Sur, era de 20 segundos.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-style-default\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1200\" height=\"800\" src=\"https:\/\/blogs.uninter.edu.mx\/ESCAT\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/solartificial_03.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-48492\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Este reactor, de tipo tokamak, se ha bautizado como \u201csol artificial\u201d, aunque en realidad su temperatura es diez veces mayor que la del n\u00facleo del sol. Ahora todas las miradas se concentran en la mayor apuesta internacional: el ITER. Este gigantesco proyecto en el que participan 35 pa\u00edses acaba de completar su primera fase de construcci\u00f3n. Si todo sale bien, el reactor final ser\u00e1 capaz de generar 500 MW all\u00e1 por el a\u00f1o 2035.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"has-text-align-center wp-block-heading\">\u00bfCu\u00e1les son los reactores de fusi\u00f3n m\u00e1s habituales?<\/h2>\n\n\n\n<p>Al igual que el HL-2M, el ITER es un reactor de tipo tokamak, uno de los m\u00faltiples dise\u00f1os que se est\u00e1n probando en estos momentos. La clasificaci\u00f3n de reactores de fusi\u00f3n viene definida principalmente por los tipos de confinamiento del plasma y la forma de calentarlo. Tal como indica la Asociaci\u00f3n Nuclear Internacional, se podr\u00edan mencionar las siguientes tecnolog\u00edas de fusi\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Confinamiento magn\u00e9tico<\/li><li>Confinamiento inercial<\/li><li>Fusi\u00f3n magneto-inercial (MTF)<\/li><li>Fusi\u00f3n h\u00edbrida<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"has-text-align-center wp-block-heading\">CONFINAMIENTO MAGN\u00c9TICO<\/h2>\n\n\n<div class=\"wp-block-image is-style-default\">\n<figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blogs.uninter.edu.mx\/ESCAT\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/image-1.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-48493\" width=\"361\" height=\"222\"\/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Esta t\u00e9cnica es la m\u00e1s habitual y consiste en emplear potentes electroimanes para confinar el plasma, que se calienta por medio de una corriente el\u00e9ctrica y sistemas auxiliares como microondas o part\u00edculas aceleradas. Los campos magn\u00e9ticos utilizados reciben el nombre de toroidales, t\u00e9rmino derivado de \u201ctoro\u201d, lo que viene a ser una rosquilla en t\u00e9rminos matem\u00e1ticos.<\/p>\n\n\n\n<p>Este dise\u00f1o procede de los trabajos de los f\u00edsicos rusos Sajarov y Tamm, que dise\u00f1aron el primer tokamak en 1951. En funci\u00f3n de la forma que adoptan las c\u00e1maras de confinamiento y el tipo de electroimanes, estos reactores de fusi\u00f3n pueden dividirse en cuatro tipos:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li><em>Tokamak, el reactor cl\u00e1sico con forma de \u201cdonut\u201d<\/em><\/li><li><em>Estelarizadores<\/em><\/li><li><em>De estricci\u00f3n magn\u00e9tica de campo invertido (RFP)<\/em><\/li><li><em>Toroides compactos<\/em><\/li><\/ol>\n\n\n\n<h2 class=\"has-text-align-center wp-block-heading\">CONFINAMIENTO INERCIAL<\/h2>\n\n\n\n<p>Este tipo de confinamiento es una de las l\u00edneas de investigaci\u00f3n m\u00e1s recientes. Utilizado por reactores como el del National Ignition Facility (NIF) en EE. UU. o el de First Light Fusion en el Reino Unido, apuesta por el uso de cientos de rayos l\u00e1ser o la creaci\u00f3n de ondas de choque para comprimir una microc\u00e1psula de combustible.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image is-style-default\">\n<figure class=\"aligncenter is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.imnovation-hub.com\/media\/5096478\/sol-artificial-3.jpg\" alt=\"Fusi\u00f3n en confinamiento inercial.\" width=\"569\" height=\"569\"\/><figcaption><em><sup>Confinamiento inercial.<\/sup><\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>En el caso del NIF, se han utilizado 192 rayos l\u00e1ser ultravioleta que se proyectan sobre una microc\u00e1psula de deuterio y tritio congelados.<\/p>\n\n\n\n<p>Por ahora, el NIF solo ha logrado una ignici\u00f3n de unas milmillon\u00e9simas de segundo, mientras que el proyecto de First Light Fusion a\u00fan se encuentra en una fase de desarrollo temprana.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"has-text-align-center wp-block-heading\">FUSI\u00d3N MAGNETO-INERCIAL (MTF)<\/h2>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>Como su propio nombre indica, estos reactores combinan caracter\u00edsticas propias de los reactores toroidales y del confinamiento inercial. Las primeras propuestas de este dise\u00f1o datan de los a\u00f1os setenta del siglo pasado, pero la tecnolog\u00eda MTF solo ha empezado a coger carrerilla en la \u00faltima d\u00e9cada. En estos momentos hay varias compa\u00f1\u00edas que est\u00e1n trabajando en reactores experimentales MTF.<\/p><\/blockquote>\n\n\n<div class=\"wp-block-image is-style-default\">\n<figure class=\"aligncenter\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.researchgate.net\/profile\/Stephen-Howard-5\/publication\/261355829\/figure\/fig1\/AS:327346172252161@1455056817050\/General-Fusions-Acoustic-MTF-Reactor-Concept_Q640.jpg\" alt=\"MTF Reactor Concept.\"\/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Al igual que los tokamak, el plasma est\u00e1 confinado por medio de un campo magn\u00e9tico. Sin embargo, el calentamiento se lleva a cabo por medio de una serie de pistones gigantes que generan una onda de choque. Puedes ver un modelo de reactor MTF en acci\u00f3n en este v\u00eddeo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"has-text-align-center wp-block-heading\">FUSI\u00d3N H\u00cdBRIDA<\/h2>\n\n\n\n<p>Este tipo de reactores combinan un reactor de fisi\u00f3n que cubre el n\u00facleo donde se produce el proceso de fusi\u00f3n. De este modo, la fusi\u00f3n genera neutrones que impactan sobre la capa de materiales fisibles que rodea el n\u00facleo.<\/p>\n\n\n\n<p>La ventaja de este tipo de tecnolog\u00eda es que no requiere el uso de plutonio o is\u00f3topos de uranio U-235 para llevar a cabo la fisi\u00f3n, sino que es capaz de lograrla con cualquier is\u00f3topo de uranio. Puede funcionar incluso con desechos radiactivos procedentes de reactores de fisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>No habr\u00eda riesgos de una reacci\u00f3n en cadena descontrolada y se generar\u00edan menos residuos radiactivos que en la fisi\u00f3n convencional. De paso, se dispondr\u00eda de una manera de procesar los residuos ya existentes y reducir su peligrosidad<\/p>\n\n\n\n<p>El primer dise\u00f1o data de 1977 y, como el tokamak, fue obra de cient\u00edficos sovi\u00e9ticos. De las cuatro tecnolog\u00edas mencionadas, es la que ha registrado un menor desarrollo experimental. Por ahora, uno de los pocos avances significativos procede del Instituto Kurchatov, en Rusia, que anunci\u00f3 un dise\u00f1o preliminar en 2020.<\/p>\n\n\n\n<p>Con un poco de suerte, en la pr\u00f3xima d\u00e9cada veremos alguno de estos reactores plenamente operativos. Por supuesto, mientras ese sol artificial se convierte en realidad, seguiremos aprovechando el que ya tenemos gracias a tecnolog\u00edas como las c\u00e9lulas fotovoltaicas. Junto con la e\u00f3lica, la energ\u00eda solar actual constituye la mejor garant\u00eda para una transici\u00f3n hacia una econom\u00eda m\u00e1s sostenible.<\/p>\n\n\n\n<h6 class=\"wp-block-heading\">Fuente: <a href=\"https:\/\/www.imnovation-hub.com\/es\/ciencia-y-tecnologia\/sol-artificial-fusion-nuclear\/?_adin=02021864894\">I&#8217;MNOVATION<\/a><\/h6>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\"><a href=\"https:\/\/universidad.uninter.edu.mx\/carreras\/IME\">Ingenier\u00eda Mecatr\u00f3nica<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\"><a href=\"https:\/\/blogs.uninter.edu.mx\/ESCAT\/index.php\/category\/ingenieria-mecatronica\/\">M\u00e1s noticias sobre Ingenier\u00eda Mecatr\u00f3nica\u2026<\/a><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image is-style-default\">\n<figure class=\"aligncenter\"><a href=\"https:\/\/uninter.edu.mx\/\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blogs.uninter.edu.mx\/ESCAT\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/escsat-1024x154.png\" alt=\"Logo de la Universidad Internacional\"\/><\/a><\/figure>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lo llaman sol artificial porque es la misma fuente de energ\u00eda que utiliza nuestra estrella m\u00e1s cercana. 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