{"id":13033,"date":"2022-12-15T18:38:29","date_gmt":"2022-12-15T22:38:29","guid":{"rendered":"https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/?p=13033"},"modified":"2022-12-15T18:38:31","modified_gmt":"2022-12-15T22:38:31","slug":"puede-la-fusion-nuclear-alimentar-con-energia-al-mundo-sushmitha-ramakrishnan-dw","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/puede-la-fusion-nuclear-alimentar-con-energia-al-mundo-sushmitha-ramakrishnan-dw\/","title":{"rendered":"\u00bfPuede la fusi\u00f3n nuclear alimentar con energ\u00eda al mundo? &#8211; Sushmitha Ramakrishnan\/DW"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/instalation_okamak-ITER-afp.jpg\" alt=\"La instalaci\u00f3n de Tokamak del ITER confina el plasma en una c\u00e1mara en forma de anillo mediante campos magn\u00e9ticos.\" class=\"wp-image-13034\" width=\"1203\" height=\"706\" srcset=\"https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/instalation_okamak-ITER-afp.jpg 600w, https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/instalation_okamak-ITER-afp-300x176.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 1203px) 100vw, 1203px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">La instalaci\u00f3n de Tokamak del ITER confina el plasma en una c\u00e1mara en forma de anillo mediante campos magn\u00e9ticos. (Clement Mahoudeau\/AFP)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Por Sushmitha Ramakrishnan  <\/p>\n\n\n\n<p>El Departamento de Energ\u00eda de EE. UU. anunci\u00f3 este martes (13.12.2022) un gran avance cient\u00edfico en el \u00e1mbito de la tecnolog\u00eda de&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.dw.com\/es\/cient%C3%ADficos-en-ee-uu-anuncian-avance-hist%C3%B3rico-en-fusi%C3%B3n-nuclear\/a-64081722\">fusi\u00f3n nuclear<\/a>. Los investigadores de la Instalaci\u00f3n Nacional de Ignici\u00f3n (NIF) del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, de California, lograron por primera vez una \u00abganancia de energ\u00eda neta\u00bb utilizando la fusi\u00f3n nuclear en un laboratorio.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abEste es un hito hist\u00f3rico para los investigadores y el personal de la Instalaci\u00f3n Nacional de Ignici\u00f3n, que han dedicado sus carreras a hacer realidad la fusi\u00f3n nuclear, y este hito sin duda conducir\u00e1 a m\u00e1s descubrimientos\u00bb, dijo la secretaria de Energ\u00eda de EE. UU., Jennifer M. Granholm. \u00abEn pocas palabras, este es uno de los logros cient\u00edficos m\u00e1s impresionantes del siglo XXI\u00bb, afirm\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante d\u00e9cadas, los investigadores han invertido m\u00e1s energ\u00eda en reactores de fusi\u00f3n experimentales que el total de nueva energ\u00eda&nbsp;obtenida por el proceso. Estos contratiempos han resultado en que&nbsp;sea la fisi\u00f3n -y no la&nbsp;fusi\u00f3n, a pesar de los riesgos para la salud y la seguridad-&nbsp;la que se ha convertido en el m\u00e9todo est\u00e1ndar para conseguir energ\u00eda ilimitada y limpia.<\/p>\n\n\n\n<p>El 5 de diciembre de 2022, los cient\u00edficos de la NIF realizaron el primer experimento de fusi\u00f3n controlada de la historia, obteniendo&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.dw.com\/es\/gran-avance-en-fusi%C3%B3n-nuclear-reactor-coreano-alcanza-los-100-millones-de-c-durante-30-segundos\/a-63120209\">m\u00e1s energ\u00eda por la fusi\u00f3n que la energ\u00eda invertida<\/a>. Los investigadores lograron as\u00ed un&nbsp;paso m\u00e1s hacia la generaci\u00f3n de energ\u00eda a gran escala.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>El \u00abfuturo de la energ\u00eda\u00bb<\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p>La fusi\u00f3n nuclear tiene m\u00e1s potencial energ\u00e9tico que cualquier otra fuente de energ\u00eda conocida. Puede liberar casi cuatro millones de veces m\u00e1s energ\u00eda que las reacciones qu\u00edmicas como la combusti\u00f3n de carb\u00f3n, de petr\u00f3leo o gas, y cuatro veces m\u00e1s que la fisi\u00f3n nuclear, el proceso que se utiliza actualmente en todas las centrales nucleares del mundo. Muchos pol\u00edticos consideran que la fusi\u00f3n nuclear, descubierta a principios del siglo XX, es la energ\u00eda del futuro, sobre todo en Europa.<\/p>\n\n\n\n<p>Pero, \u00bfes la fusi\u00f3n nuclear en verdad una alternativa \u00abverde\u00bb a nuestros m\u00e9todos actuales? Y&nbsp;\u00bfhasta d\u00f3nde hemos llegado en t\u00e9rminos de generaci\u00f3n de electricidad con este m\u00e9todo?<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>Como \u00abla combustion de le\u00f1a\u00bb<\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p>Para conocer un proyecto de estas caracter\u00edsticas, vale la pena visitar el Reactor Termonuclear Experimental Internacional (ITER, por sus siglas en ingl\u00e9s) en el sur de la costa francesa, un gran proyecto conjunto que involucra a expertos en fusi\u00f3n nuclear de 35 pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n<p>Pietro Barabaschi, director general del ITER, cree que el futuro de la energ\u00eda de fusi\u00f3n nuclear es muy prometedor. Y lo explica comparando la producci\u00f3n de energ\u00eda de fusi\u00f3n con la quema de le\u00f1a: \u00abPrimero se enciende una llama, la madera se calienta y, en alg\u00fan momento, se produce una reacci\u00f3n qu\u00edmica. Esa reacci\u00f3n es suficiente para quemar el resto de la madera\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>Generar energ\u00eda a trav\u00e9s de la fusi\u00f3n nuclear<\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p>Los \u00e1tomos est\u00e1n formados por un n\u00facleo (con protones y neutrones) y electrones. La fusi\u00f3n nuclear tiene lugar cuando se unen dos \u00e1tomos, deshaci\u00e9ndose sus n\u00facleos. Este proceso genera un exceso de energ\u00eda que los cient\u00edficos especialistas en fusi\u00f3n nuclear quieren convertir en electricidad.<\/p>\n\n\n\n<p>T\u00e9cnicamente, de hecho ya usamos energ\u00eda de neutrones que se mueven con rapidez en plantas de energ\u00eda de fisi\u00f3n nuclear. \u00bfPor qu\u00e9 no lo seguimos haciendo entonces?<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es fusi\u00f3n y fisi\u00f3n?<\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p>A diferencia de la fusi\u00f3n nuclear, la fisi\u00f3n no fusiona dos \u00e1tomos ligeros, sino que divide un \u00e1tomo pesado en dos o m\u00e1s \u00e1tomos.<\/p>\n\n\n\n<p>Todas las centrales nucleares del mundo utilizan reactores de fisi\u00f3n para generar electricidad. Francia, donde se encuentra ITER, obtiene el 70 por ciento de su energ\u00eda a partir de la fisi\u00f3n nuclear. Sin embargo, la fisi\u00f3n nuclear no es una fuente popular de combustible en muchos pa\u00edses debido a las posibles emisiones de radioactividad en accidentes nucleares, como, por ejemplo, los de&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.dw.com\/es\/chern%C3%B3bil\/t-36580459\">Chern\u00f3bil<\/a>&nbsp;o&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.dw.com\/es\/fukushima\/t-36152602\">Fukushima<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>La principal diferencia entre fisi\u00f3n y fusi\u00f3n es la radiactividad del combustible producido por ambos procesos, explica Akko Maas, responsable de conocimientos de ITER: \u00abEn la fisi\u00f3n nuclear, tanto el uranio utilizado como el plutonio producido son radiactivos. Y una vez que se les extrae la energ\u00eda, todav\u00eda queda material radiactivo\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Ambas materias primas, consideradas las m\u00e1s eficientes para la energ\u00eda de fusi\u00f3n, el deuterio no es radiactivo, mientras que el tritio s\u00ed; su radiaci\u00f3n, sin embargo, es, en comparaci\u00f3n, d\u00e9bil y de corta duraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abSi se eligen los materiales correctamente, incluso a escala industrial, se puede limitar la radiactividad en la fusi\u00f3n de 100 a 200 a\u00f1os, que es mucho m\u00e1s manejable que los 40.000 a\u00f1os que observamos en la fisi\u00f3n nuclear\u00bb, dice Maas.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>La ventaja \u00abverde\u00bb<\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p>Los partidarios de la energ\u00eda nuclear no solo afirman que es muy eficiente, sino que podr\u00eda reducir dr\u00e1sticamente la dependencia de los combustibles f\u00f3siles. La energ\u00eda nuclear en s\u00ed misma se considera una alternativa de carbono cero en comparaci\u00f3n con los combustibles f\u00f3siles, porque al generarse no se emite gases de efecto invernadero; su principal subproducto es el helio, un gas inerte y sin toxicidad.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, el deuterio es abundante en el agua de mar. Por esta raz\u00f3n, los investigadores intentan generar tritio&nbsp;<em>in situ<\/em>&nbsp;con litio.<\/p>\n\n\n\n<p>Las fuentes de energ\u00eda renovables, como la e\u00f3lica y la solar, no pueden satisfacer todas las necesidades energ\u00e9ticas b\u00e1sicas globales. La fusi\u00f3n nuclear, si tiene \u00e9xito, podr\u00eda ofrecer mucho m\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n<p>Todo eso suena bien, pero es a\u00fan un reto lejano. Para que la fusi\u00f3n nuclear se convierta en realidad, se necesita un gran avance tecnol\u00f3gico en la f\u00edsica del plasma.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>El plasma se apaga<\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p>\u00abT\u00e9cnicamente es dif\u00edcil obtener una reacci\u00f3n de fusi\u00f3n que sea autosuficiente y estable\u00bb, dice Barabaschi.<\/p>\n\n\n\n<p>Los rayos del sol y el calor que sentimos en la Tierra son el resultado de una reacci\u00f3n de fusi\u00f3n: el proceso tiene lugar en el n\u00facleo del sol a temperaturas y presiones extremas. El reto en este caso es reproducir lo que est\u00e1 sucediendo en el n\u00facleo solar, pero sin la presi\u00f3n originada por la atracci\u00f3n gravitatoria de la pesada masa solar.<\/p>\n\n\n\n<p>Para lograr la fusi\u00f3n en la Tierra, deben calentarse los gases a temperaturas muy altas, alrededor de 150 millones de grados cent\u00edgrados, una diez veces la temperatura del n\u00facleo solar. Entonces, los gases se convierten en plasma, casi un mill\u00f3n de veces m\u00e1s ligero que el aire que respiramos.<\/p>\n\n\n\n<p>Los investigadores de fusi\u00f3n han descubierto que crear un plasma, calentando una mezcla de deuterio y tritio, es la forma m\u00e1s sencilla de preparar un entorno en el que pueda tener lugar una fusi\u00f3n y, por lo tanto, generar energ\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>En ITER, el plasma utilizado para los experimentos de fusi\u00f3n est\u00e1 confinado en un generador de energ\u00eda llamado tokamak, delimitado por un fuerte campo magn\u00e9tico. Bajos estas condiciones extremas, las part\u00edculas de plasma chocan con rapidez y generan calor. Sin embargo y parad\u00f3jicamente, la tasa de colisi\u00f3n, es decir, el efecto de calentamiento, disminuye a medida que la temperatura sigue aumentando.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abEs como si el plasma se apagara en un momento determinado\u00bb, dice Barabaschi.<\/p>\n\n\n\n<p>Volviendo al ejemplo de la madera: es como si se desconociera c\u00f3mo avivar un fuego que mantenga \u00abal plasma ardiendo \u00ab. Este es el mayor desaf\u00edo al que se enfrentan los experimentos de fusi\u00f3n en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"700\" height=\"394\" src=\"https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/image-6.png\" alt=\"En el sur de Francia, en el centro ITER, se construir\u00e1 un reactor de fusi\u00f3n nuclear. En la imagen, el prototipo.\" class=\"wp-image-13035\" srcset=\"https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/image-6.png 700w, https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/image-6-300x169.png 300w\" sizes=\"(max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">En el sur de Francia, en el centro ITER, se construir\u00e1 un reactor de fusi\u00f3n nuclear. En la imagen, el prototipo.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>Impacto limitado de fuga<\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p>\u00abApagar\u00bb el plasma en condiciones adversas tambi\u00e9n significa que la reacci\u00f3n se detiene en caso de inestabilidad. Esto hace que la fusi\u00f3n sea m\u00e1s segura que la fisi\u00f3n, seg\u00fan los expertos.<\/p>\n\n\n\n<p>Una fusion del n\u00facleo, como la de Fukushima, es poco probable en un reactor de fusi\u00f3n, seg\u00fan Gilles Perrier, jefe del departamento de seguridad y calidad de ITER. En un reactor de fisi\u00f3n habr\u00eda un n\u00facleo radiactivo, que tendr\u00eda que enfriarse en caso de que el reactor se apagara.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abCon la fisi\u00f3n nuclear, el riesgo de un accidente es mucho mayor. Con la fusi\u00f3n, es muy bajo\u00bb, dijo Perrier.<\/p>\n\n\n\n<p>En su opini\u00f3n, la seguridad en una instalaci\u00f3n de fusi\u00f3n consta de tres partes: confinamiento del plasma, reducci\u00f3n del nivel de radiaci\u00f3n y prevenci\u00f3n de contaminaci\u00f3n por tritio.<\/p>\n\n\n\n<p>El plasma se aisla en un recipiente al vac\u00edo.\u00bbIncluso en el peor de los casos de una fuga de plasma, el impacto in situ es limitado\u00bb, dice.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>Del experimento a la electricidad<\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p>Hasta ahora, los investigadores han podido generar un m\u00e1ximo de 59 megajulios de energ\u00eda a partir de la fusi\u00f3n en cinco segundos. Se tratar\u00eda de la electricidad generada para alimentar una peque\u00f1a bombilla durante dos meses.<\/p>\n\n\n\n<p>El pr\u00f3ximo reto es c\u00f3mo generar electricidad a una escala mucho mayor.<\/p>\n\n\n\n<p>Barabaschi opina que pasar de un experimento de fusi\u00f3n a un reactor, que produzca electricidad, es como pasar de quemar madera a una central el\u00e9ctrica de carb\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c9l conf\u00eda en que el reactor experimental del ITER est\u00e9 operativo a finales de esta d\u00e9cada y pueda ayudar a construir una central el\u00e9ctrica de demostraci\u00f3n durante los pr\u00f3ximos 30 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<p>La energ\u00eda de fusi\u00f3n no puede resolver la crisis energ\u00e9tica de este invierno, ni ayudar\u00e1 a reducir las emisiones en el futuro cercano. En su libro \u00abThe Fairy Tale of Nuclear Fusion\u201d o \u00abEl Cuento de Hadas de la Fusi\u00f3n Nuclear\u201d, el cient\u00edfico nuclear LJ Reinders argumenta que la energ\u00eda de fusi\u00f3n llegar\u00e1 demasiado tarde para abordar nuestros problemas clim\u00e1ticos m\u00e1s acuciantes. Barbaschi, por su parte, cree que las inversiones en fusi\u00f3n nuclear no son para satisfacer nuestras necesidades energ\u00e9ticas de la actualidad, sino las de la segunda mitad del siglo.<\/p>\n\n\n\n<p>_____________________________________________________<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Sushmitha Ramakrishnan <\/em><\/strong>es Senior reporter at The New Indian Express. \u00a0Los puntos de vista expresados no necesariamente son los de EnergiesNet.com.<\/p>\n\n\n\n<p>Nota del Editor:\u00a0Este art\u00edculo fue originalmente publicado en\u00a0<a href=\"https:\/\/www.dw.com\/\"><em>DW<\/em><\/a><em><a href=\"http:\/\/lasarmasdecoronel.blogspot.com\/\">,<\/a>\u00a0<\/em>el 13 de diciembre, 2022. Reproducimos el mismo en beneficio de los lectores.\u00a0EnergiesNet.com no se hace responsable por los juicios de valor emitidos por sus colaboradores y columnistas de opini\u00f3n y an\u00e1lisis.<\/p>\n\n\n\n<p>EnergiesNet.com alienta a las personas a reproducir, reimprimir, y divulgar a trav\u00e9s de los medios audiovisuales e Internet, los comentarios editoriales y de opini\u00f3n de Petroleumworld, siempre y cuando esa reproducci\u00f3n identifique, a el autor, y la fuente original, http:\/\/www.petroleumworld.com y se haga dentro de el uso normal (fair use) de la doctrina de la secci\u00f3n 107 de la Ley de derechos de autor de los Estados Unidos de Norteam\u00e9rica (US Copyright).<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.dw.com\/es\/puede-la-fusi%C3%B3n-nuclear-alimentar-con-energ%C3%ADa-al-mundo\/a-64083827?maca=spa-newsletter_sp_Titulares-2358-xml-newsletter&amp;r=4726437344419202&amp;lid=2374402&amp;pm_ln=180134\">Articulo original<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Aviso de uso: Este sitio contiene material protegido por derechos de autor cuyo uso no siempre ha sido espec\u00edficamente autorizado por el propietario de los derechos. Ponemos a disposici\u00f3n dicho material en nuestro esfuerzo por avanzar en la comprensi\u00f3n de cuestiones de importancia social, medioambiental y humanitaria. Creemos que esto constituye un \u00abuso justo\u00bb de dicho material protegido por derechos de autor, tal y como se establece en la secci\u00f3n 107 de la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos. De acuerdo con el T\u00edtulo 17 U.S.C. Secci\u00f3n 107. Para m\u00e1s informaci\u00f3n, visite: http:\/\/www.law.cornell.edu\/uscode\/17\/107.shtml<\/p>\n\n\n\n<p>EnergiesNet.com 15 12 2022<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Sushmitha Ramakrishnan El Departamento de Energ\u00eda de EE. UU. anunci\u00f3 este martes (13.12.2022) un gran avance cient\u00edfico en el \u00e1mbito de la tecnolog\u00eda de&nbsp;fusi\u00f3n nuclear. Los investigadores de la Instalaci\u00f3n Nacional de Ignici\u00f3n (NIF) del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, de California, lograron por primera vez una \u00abganancia de energ\u00eda neta\u00bb utilizando la fusi\u00f3n nuclear &hellip;<\/p>\n<p class=\"read-more\"> <a class=\"\" href=\"https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/puede-la-fusion-nuclear-alimentar-con-energia-al-mundo-sushmitha-ramakrishnan-dw\/\"> <span class=\"screen-reader-text\">\u00bfPuede la fusi\u00f3n nuclear alimentar con energ\u00eda al mundo? &#8211; Sushmitha Ramakrishnan\/DW<\/span> Leer m\u00e1s &raquo;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":13034,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-global-header-display":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","footnotes":""},"categories":[39,74,33],"tags":[],"class_list":["post-13033","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-opinion","category-opinion-opinion-news-guyana","category-opinion-article"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13033","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13033"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13033\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13034"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13033"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13033"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/energiesnet.com\/espanol\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13033"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}