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El futuro de la economía española - Coag

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EL FUTURO CIENTÍFICO DE LA ENERGÍA ESPAÑOLA /GUILLERMO VELARDE PINACHO4.4. Reactores y centrales experimentales <strong>de</strong> fusión nucleara) Reactores experimentales <strong>de</strong> fusión nuclear por confinamiento inercial. <strong>El</strong> 29<strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 2009 se inaugurará en el Laboratorio Nacional <strong>de</strong> Lawrence, en Livermore (EstadosUnidos) el gigantesco NIF (National Ignition Facility) <strong>de</strong> unos dos megajulios y, probablemente,tres años <strong>de</strong>spués el MJL (Mega Joule Laser) cerca <strong>de</strong> Bur<strong>de</strong>os (Francia), también <strong>de</strong> unos dosmegajulios. Con estos dos reactores experimentales se espera conseguir <strong>la</strong> fusión nuclear porconfinamiento inercial con ganancia apreciable <strong>de</strong> energía.En España comenzó a funcionar en 1983 el DENIM (Instituto <strong>de</strong> Fusión Nuclear).b) Reactores experimentales <strong>de</strong> fusión nuclear por confinamiento magnético. Unconsorcio internacional en el cual participa España va a construir el reactor experimentalITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) en Cadarache (Francia),el cual se espera que entre en operación <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> 13 años, esperándose que seconsiga también obtener <strong>la</strong> fusión nuclear con ganancia <strong>de</strong> energía.c) Centrales so<strong>la</strong>res térmicas <strong>de</strong> alta temperatura. La torre so<strong>la</strong>r <strong>de</strong> Sanlúcar LaMayor PS-10 emplea espejos p<strong>la</strong>nos orientables calentando agua a 500-1.000ºC. Es<strong>de</strong> 11 MW eléctricos produciendo 24 millones <strong>de</strong> kilovatios hora al año, con un coste<strong>de</strong> <strong>la</strong> energía eléctrica producida <strong>de</strong> 190 céntimos <strong>de</strong> euro el kilovatio hora.5. Solución al grave problema energético español107Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, y que todo el petróleo que se extrajo enEspaña en 2003 equivale a sólo dos días <strong>de</strong> refino; todo el gas natural extraído en nuestro país en2003 supone el 1% <strong>de</strong>l consumo nacional; que el carbón nacional es escaso, costoso <strong>de</strong> extraery con azufre; que <strong>la</strong>s reservas hidroeléctricas están aprovechadas al límite y so<strong>la</strong>mente haycabida para <strong>la</strong>s minihidráulicas, <strong>la</strong> producción masiva <strong>de</strong> energía eléctrica que pueda alimentar agran<strong>de</strong>s núcleos industriales y <strong>de</strong> pob<strong>la</strong>ción, y que a su vez tenga en cuenta <strong>la</strong> contaminaciónambiental, <strong>la</strong>s reservas <strong>de</strong> combustible y su disponibilidad y <strong>la</strong> seguridad <strong>de</strong> <strong>la</strong> central, sólopue<strong>de</strong> hacerse actualmente con <strong>la</strong> energía <strong>de</strong> fisión nuclear y con <strong>la</strong> energía eólica.Sin embargo teniendo en cuenta que el coste <strong>de</strong> <strong>la</strong> energía eólica es aproximadamente eldoble <strong>de</strong> <strong>la</strong> producida por una central <strong>de</strong> fisión nuclear, se obtiene que hasta que <strong>la</strong> energía eólicano sea económicamente competitiva con <strong>la</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong>s centrales <strong>de</strong> combustibles fósiles (incluyendoel coste <strong>de</strong> los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> emisión), <strong>la</strong> única energía que cumple <strong>la</strong>s condiciones anteriores es<strong>la</strong> <strong>de</strong> fisión nuclear, sobre todo con los nuevos tipos <strong>de</strong> reactores nucleares GIII+ y GIV.

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