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29 jun 2018
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Un objetivo muy perseguido en las investigaciones sobre reactores de fusión nuclear es desarrollar una central eléctrica que sea rentable. La ventaja de la fusión nuclear es que no genera residuos peligrosos como sí hace la fisión nuclear, que es el proceso que usan hoy en día todas las centrales nucleares en funcionamiento. Además, el combustible nuclear para la fusión es simplemente hidrógeno, abundante y sin ser radiactivo como sí lo son el uranio, el plutonio y otros elementos empelados como combustible para la fisión.
Vista del interior de la vasija del plasma con su revestimiento interno de losetas de grafito. (Foto: IPP, Jan Michael Hosan)
La fusión nuclear es el proceso por el cual el Sol y las estrellas generan luz y calor. La energía se obtiene fusionando entre sí núcleos de átomos, lo que forma un núcleo atómico de un elemento químico más pesado. La fisión, en cambio, obtiene energía fragmentando ciertos núcleos atómicos pesados.
Los reactores de fusión nuclear de la clase tokamak son los más utilizados. El término tokamak proviene del nombre ruso del primer reactor de esta clase, desarrollado en Rusia en la década de 1960. El reactor experimental de fusión nuclear Wendelstein 7-X, en desarrollo en Alemania, no es de tipo tokamak sino stellarator. Dado que la fusión necesita temperaturas superiores a 100 millones de grados para activarse, el combustible (un plasma de hidrógeno de baja densidad) en un reactor no debería entrar en contacto con las frías paredes del recipiente. Confinado por campos magnéticos, el plasma es suspendido dentro de una cámara de vacío sin prácticamente contacto. La jaula magnética del Wendelstein 7-X se produce mediante un anillo de 50 bobinas magnéticas superconductoras de unos 3,5 metros de alto. Sus formas especiales son el resultado de elaborados cálculos de optimización.
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Avances del reactor de fusión nuclear Wendelstein 7-X
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