Fusión nuclear: Estado del arte y futuras tendencias
DOI:
https://doi.org/10.23857/dc.v8i1.2597Palabras clave:
confinamiento inercial, confinamiento magnético, reacción D-T, desarrollo sostenible.Resumen
Los rópidos avances de la energía nuclear han enfrentado cambios significativos durante los íºltimos a nos, desde su descubrimiento y utilización para fines bélicos a finales de la segunda guerra mundial como lo ocurrido en Hiroshima y Nagasaki hasta la creación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el principal objetivo de ese organismo fue impulsar un programa de usos pacíficos de la energía atómica, presentando así un desarrollo sostenible para el empleo de energía mós limpia y con mejor eficiencia aportando a cumplir diversos objetivos de la humanidad y problemas como calentamiento global o las tensiones geopolíticas relacionadas con la posesión de las materias primas de la energía. Al hablar de energía nuclear no solo nos enfocamos de la fisión nuclear la cual representa el íºnico método conocido de obtención de energía eléctrica mediante procesos nucleares debido que el método opuesto de generacion de energía mediante el uso de níºcleos atómicos, la fusión estó en proceso de investigación, por ello en este artículo se presenta la tecnología actual y futuras tendencias que existe para la generacion de energía mediante fusión nuclear. Ademós, se detallarón aspectos técnicos de los avances actuales del proyecto mós representativo de fusión nuclear ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) donde se va a formar Helio por medio de la unión de 2 isotopos del Hidrogeno, Deuterio y Tritio, por la fusión por confinamiento magnético FCM. De igual manera se daró a conocer algunas técnicas de la fusión por confinamiento inercial FCI.
Citas
Einstein, A. (1905). Sobre la electrodinámica de los ´cuerpos en movimiento.
Einstein, A. (1915). Zur allgemeinen relativitatstheorie. Akademie der Wissenschaften, in ¨Kommission bei W. de Gruyter.
Alvarez, W. N. (1999). Utilización de la energía nuclear para el mejoramiento gení©tico de las plantas. Perspectivas Rurales Nueva Epoca.
Conesa, J. A. (2011). Energía nuclear: fundamentos, reactores, residuos.
Milanese, M. M. (1989). Investigación sobre los mecanismos de producción de reacciones de fusión nuclear en el plasma focus (Doctoral dissertation, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires).
Curso básico de ciencia y tecnología nuclear. Jóvenes Nucleares. Sociedad Nuclear Española.
De Becquerel a Oppenheimer. Historia de la energía nuclear. Mariano Mataix. Senda Editorial S. A.1988.
La bomba atómica: El factor humano en la Segunda Guerra Mundial. Natividad Carpintero. Ediciones Díaz de Santos, 2007 [4] Física Nuclear. Unidad didáctica. U. N. E. D
Fusión Nuclear, J. M. Perlado, O. Cabellos, A. Rivera
Plasma Physics and Fusion energy, Jeffrey Freidberg.
Plasma Physics, Justin Wark.
J. M. Perlado y O. Cabellos, Fusion nuclearâ€, Master de Ciencia y Tecnolog ´ ´Ä±a Nuclear de Universidad Polití©cnica de Madrid, 2009
International Atomic Energy Agency, Summary of the ITER final design report, July 2001.
Design requirements and guidelines level1, G A0 GDRD 2 01-07-13 R 1.0.
N. Moral, D. Garoz, O. González-del Moral, J. álvarez, J. M. Perlado, Tritium diffusion challenges for future nuclear fusion reactorsâ€, 25th Symposium on Fusion Engineering, IEEE 10-14 June 2013 doi:10.1109/SOFE.2013.6635392.
R. P. Drake, High-Energy-Density Physics: Fundamentals, Inertial Fusion, and Experimental Astrophysics. Springer Science Business Media, 2006.
M. Cotelo Ferreiro, Análisis de ecuaciones de estado para alta densidad de energía.†2009.
A. Rivera, Tecnología Nuclear, ETSII, UPM.†2015.
Fusion Energy Sciences Advisory Committee and for the Office of Science of the U. S. Department of Energy, OPPORTUNITIES IN THE FUSION ENERGY SCIENCES PROGRAM.1999.
J. Lindl, Inertial Confinement Fusion: The Quest for Ignition and Energy Gain Using Indirect Drive. Peshawar, Pakistan; New York, NY, USA: American Institute of Physics, 1998.
J. M. Perlado, Alfa 26 — IV — pp. 24-33, 2014.
J. L. Miquel, presentacion en IAEA FEC Kyoto 2016.
R. Freeman, March 30, 2011.
R. Betti et al., Phys. Rev. Lett. 98, 155001 (2007).
Petrescu, R. V., Aversa, R., Kozaitis, S., Apicella, A., Petrescu, F. I. (2017). Some proposed solutions to achieve nuclear fusion. American Journal of Engineering and Applied Sciences, 10(3).
Ongena, J., Ogawa, Y. (2016). Nuclear fusion: Status report and future prospects. Energy Policy, 96, 770-778.
Garcia, J., Dumont, R. J., Joly, J., Morales, J., Garzotti, L., Bache, T. W., ... Mailloux, J. (2019). First principles and integrated modelling achievements towards trustful fusion power predictions for JET and ITER. Nuclear Fusion, 59(8), 086047.
Pines, V., Pines, M., Chait, A., Steinetz, B. M., Forsley, L. P., Hendricks, R. C., ... Becks, M. D. (2020). Nuclear fusion reactions in deuterated metals. Physical Review C, 101(4), 044609.
Tanabe, T. (Ed.). (2017). Tritium: Fuel of fusion reactors. Springer Japan.
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Authors retain copyright and guarantee the Journal the right to be the first publication of the work. These are covered by a Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0) license that allows others to share the work with an acknowledgment of the work authorship and the initial publication in this journal.