Fusión nuclear: Estado del arte y futuras tendencias

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.23857/dc.v8i1.2597

Palabras 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.

Biografía del autor/a

José Luis Sampietro-Saquicela, CELEC EP TERMOESMERALDAS

PhD en Automática y Robótica y Visión, Especialista de Ingeniería en CELEC EP TERMOESMERALDAS I.

Carlos Iván Villacis-Moya, Jefe de operación Central Santa Rosa CELEC EP TERMOPICHINCHA.

Magister en Gestión de Proyectos, Ingeniero Electrónico en Automatización y Control, Jefe de operación Central Santa Rosa CELEC EP TERMOPICHINCHA.

Jennifer Katerine Arboleda-Elizalde, Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas (UTLVTE).

Egresada de la Carrera de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingenierías (FACI) en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas (UTLVTE).

David Leonardo Rodríguez-Portes, Director de TICS GADMCE Director del Proyecto de Ciudad Inteligente Esmeraldas,

Doctorando en Proyectos UBJ México Magister en educación UTEQ Ecuador, Master en Psicodidáctica Universidad País Vasco, Ingeniero de Sistemas PUCESE, Director de TICS GADMCE Director del Proyecto de Ciudad Inteligente Esmeraldas, Ecuador.

Luis Adrián González-Quiñonez, Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas (UTELVT),

Máster Universitario en Sistemas Integrados de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales la Calidad el Medio Ambiente y la Responsabilidad Social Corporativa, Ingeniero de Mantenimiento. Docente Investigador de la Facultad de Ingenierías (FACI) en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas (UTELVT), Ecuador.

Luis David Espinoza-Motoche, Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas (UTLVTE),

Egresado de la Carrera de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingenierías (FACI) en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas (UTLVTE), Ecuador.

Jaime Rafael Bastidas-Heredia, Analista de Archivo General del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas,

Magister en Tecnologías de la Información, Ingeniero en Sistemas Informáticos, Perito Informático Calificado, Función Judicial registro 938205, Analista de Archivo General del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas, Ecuador.

Joseph Eli Izquierdo-Obando, Analista de Archivo General del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas,

Magister en Tecnologías de la Información, Ingeniero en Sistemas Informáticos, Perito Informático Calificado, Función Judicial registro 938205, Analista de Archivo General del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas, Ecuador.

Byron Fernando Chere-Quiñónez, Universidad Técnica de Manabí,

Ingeniero Eléctrico, Instituto de Posgrado, Maestría de Investigación en Electricidad, Mención Sistemas Eléctricos de Potencia en la Universidad Técnica de Manabí, Ecuador.

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Publicado

2022-02-21

Cómo citar

Sampietro-Saquicela, J. L., Villacis-Moya, C. I., Arboleda-Elizalde, J. K., Rodríguez-Portes, D. L., González-Quiñonez, L. A., Espinoza-Motoche, L. D., Bastidas-Heredia, J. R., Izquierdo-Obando, J. E., & Chere-Quiñónez, B. F. (2022). Fusión nuclear: Estado del arte y futuras tendencias. Dominio De Las Ciencias, 8(1), 675–698. https://doi.org/10.23857/dc.v8i1.2597

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