36 - La tercera revolución energética y su repercusión en la ...
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Temperature (ºC)<br />
1200<br />
1100<br />
1000<br />
900<br />
800<br />
700<br />
Fu<strong>en</strong>te: LLNL.<br />
0<br />
LEU<br />
REACTORES HÍBRIDOS DE FUSIÓN-FISIÓN<br />
1300 1.4 23<br />
LEU HEU<br />
Temperature<br />
Flu<strong>en</strong>ce<br />
Burn-up (% FIMA)<br />
Figura 4.– <strong>La</strong> experi<strong>en</strong>cia con TRISO es limitada con un quemado de 8 y 20% cuando es con LEU y<br />
de 79% con HEU. En estos casos <strong>la</strong> flu<strong>en</strong>cia fue de 3,5-1.021 n/cm 2 a altas temperaturas<br />
1.100-1.200 °C. En LIFE se quiere que el combustible llegue a ~1,2 por 1.023 n/cm 2 ,<br />
pero a una temperatura de sólo ~700 °C.<br />
como putonio de composición militar o HUE. Con esta composición sobre<br />
<strong>la</strong> ganancia <strong>en</strong> fusión (NIF) de 30 o 40 se t<strong>en</strong>dría un factor multiplicador de<br />
4 a 10, con lo que aparece un reactor de 2.000 a 5.000 MWt. Con TRISO<br />
o SHC y sistemas fértil-físil se t<strong>en</strong>dría ganancia de 4-6, mi<strong>en</strong>tras que con<br />
combustible puram<strong>en</strong>te físil (<strong>en</strong> cualquiera de <strong>su</strong>s formas sólidas) y <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
forma líquida se movería dicha ganancia <strong>en</strong> 6-10.<br />
Un aspecto importante de LIFE, que se ha buscado como objetivo crítico,<br />
es que podría llegar a «quemar» destruir con fisiones hasta un 99% de<br />
<strong>la</strong> Masa Inicial de Átomos Fisibles, FIMA (Fission of Initial Metal Atoms).<br />
Naturalm<strong>en</strong>te alcanzar esos niveles de vida operativa del combustible requiere<br />
soluciones muy avanzadas de materiales sólidos combustibles (figura<br />
4), o una operación continua de procesami<strong>en</strong>to de combustible si se opta<br />
por <strong>la</strong> solución de combustible líquido.<br />
El control del nivel estacionario y continuo de pot<strong>en</strong>cia <strong>en</strong> el reactor<br />
híbrido LIFE (figura 5, p. 68), una vez que se ha llevado al mismo al nivel<br />
– 67 –<br />
LIFE<br />
20 40 60 80 100<br />
1.2 23<br />
1.0 23<br />
8.0 22<br />
6.0 22<br />
0.4 22<br />
0.2 22<br />
0.0 0<br />
Neutron Flu<strong>en</strong>ce (n/cm 2 )