Fusión y fisión nuclear - Colegio Salesiano de Merida

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Transcript Fusión y fisión nuclear - Colegio Salesiano de Merida

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Fusión nuclear
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Requisitos
Métodos de confinamiento
TOKAMAK
ITER
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Centrales nucleares
Datos técnicos de centrales
Reactor (elementos)
Reactor (tipos)
Desastres nucleares
Fisión nuclear
Ventajas
Inconvenientes

Reacción nuclear por la
cual dos átomos ligeros de
carga similar se unen para
formar uno más pesado,
liberando o absorbiendo
una gran cantidad de
energía (proceso que
genera la energía del sol y de las
estrellas).
< m Fe
> m Fe
libera energía
absorbe energía
Alta temperatura que forma un nuevo
estado de la materia (el plasma)
 Confinamiento
 Densidad suficiente del plasma

Gravitatorio: la gravedad confina las
partículas en un espacio lo suficientemente
restringido para que se produzcan las
reacciones
 Magnético: las partículas eléctricamente
cargadas son atrapadas en un espacio
reducido por la acción de un campo
magnético. TOKAMAK
 Inercial: se crea un medio tan denso que
las partículas no puedan escapar sin
chocar entre sí

Es un aparato cuyo objetivo es obtener la fusión de
partículas de plasma para conseguir la reacción
nuclear de dos partículas ligeras en una más
estable de peso medio y producir una energía.
Proyecto internacional del TOKAMAK
 Objetivo
probar los elementos
necesarios para construir un reactor de
fusión nuclear
 Fines
comercial
tecnológico
científico
 Socios UE, Rusia, Corea del Sur, China,
India y Japón. (EEUU y Canadá)


Reacción por la cual al
hacer incidir neutrones
sobre un núcleo
pesado, se divide en
dos, liberando mucha
energía y emitiendo 2 ó
3 neutrones. Tipos:
-Controlada: evitar bombardeo con todos los
neutrones (energía nuclear).
- Incontrolada: armas nucleares.

Instalación industrial que genera energía
eléctrica a partir de energía nuclear.

Elementos:
- Reactor: dispositivo donde se produce la fisión.
- Controlador: captura neutrones en exceso (Cd).
- Blindaje: no se escape la radiación
(contaminación).
- Sistema de refrigeración: evita el calentamiento
del reactor.
Elementos de una central nuclear
EN ESPAÑA
EN EL MUNDO
Combustible: material fisionable.
 Moderador: frena los neutrones
liberados.
 Reflector: reduce la pérdida de
electrones.
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
Generadores de energía: extraen la energía
cinética en forma de calor y la transforman en
energía eléctrica, haciendo hervir agua y
llevando el vapor hasta las turbinas.
Reactores de investigación: utilizados para
producir neutrones para la investigación en
áreas como la física del estado sólido o la
física nuclear.
Convertidores: usados para convertir
materiales no fisionables en otro que sí lo son,
bombardeándolos con neutrones térmicos.
Fisión nuclear
Fusión nuclear
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
Fuente de energía casi inagotable
Produce más energía
No produce desechos radiactivos
directos
Recurso energético potencial a gran
escala
H utilizado es abundante y no radiactivo
Escasa contaminación atmosférica, solo
produce vapor de agua
Alto rendimiento energético
Energía que produce más electricidad
Fusión nuclear
Fisión nuclear
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
Poco rentable para producir energía
Produce residuos
Es un proceso inviable
Riesgo de contaminación radiactiva
 Produce residuos
 Difícil eliminación rápida y segura de los
residuos
 Fuente agotable
 Puede producir accidentes nucleares


Three Miles Island (Pennsylvania, EEUU)
- Causa: error de mantenimiento y una
válvula defectuosa llevaron a una
pérdida de refrigerante. Provocó daños
al núcleo y liberación de productos.
- Consecuencias: daños materiales y
tensión psicológica.

Chernobyl (Ucrania)
- Causa: reactor
nuclear explotó y
ardió por pruebas no
autorizadas.
- Consecuencia:
muertes y
contaminación.

Vandellós (Tarragona)
- Causa: fallo del sistema.
- Consecuencias: sin daños (central en
parada segura).

Fukushima (Japón)
- Causa: terremoto y maremoto. Provocó
fallos tecnológicos y descontrol de central
y reactores.
- Consecuencia: emisión partículas
radioactivas. Contaminación.
Desastre de Fukushima
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FUSIÓN
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FISIÓN
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http://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_nuclear
http://www.energianuclear.net/es/como_funciona/fusion_nuclear.html#.UJ6BTm
ewdP0
http://wwwfusion.ciemat.es/New_fusion/es/Fusion/cincominutos.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Tokamak
http://wwwfusion.ciemat.es/New_fusion/es/Fusion/confinamiento.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/ITER
Física de 2º Bachillerato. Edebé. tema 13 (página 333)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisi%C3%B3n_nuclear
http://www.energianuclear.net/es/como_funciona/fision_nuclear.html#.
UJ6qPmewdP0
http://uncachodeciencia.org/materiales/fusion_y_fisi
on.pdf
http://www.inza.com/ainoa/accidentes.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_nuclear_de_F
ukushima_I
Física de 2º Bachillerato. Edebé. tema 13 (página
332)