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El futuro de la economía española - Coag

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EL FUTURO CIENTÍFICO DE LA ENERGÍA ESPAÑOLA /GUILLERMO VELARDE PINACHO3.5.b. Residuos radiactivosSe ha propuesto diferentes métodos para tratar con los residuos radiactivos, losprincipales son:• Almacenamiento temporal <strong>de</strong> los elementos combustibles irradiados en <strong>la</strong>s piscinas<strong>de</strong>l reactor. Los <strong>de</strong> baja y media actividad se almacenan en <strong>El</strong> Cabril y los <strong>de</strong> altaactividad al <strong>futuro</strong> Centro <strong>de</strong> Almacenamiento Temporal Centralizado (ATC).• Transmutador en fase <strong>de</strong> I+D. Cada protón <strong>de</strong> un acelerador produce por espa<strong>la</strong>ción enun b<strong>la</strong>nco <strong>de</strong> plomo unos 15 neutrones, que transmutan los residuos <strong>de</strong> alta activida<strong>de</strong>n residuos <strong>de</strong> baja actividad o en residuos estables.En el mundo hay unas 3.000 tone<strong>la</strong>das <strong>de</strong> residuos <strong>de</strong> <strong>la</strong>rga vida (el 1% <strong>de</strong> los <strong>de</strong>alta actividad) y en España unas 60 tone<strong>la</strong>das. <strong>El</strong> transmutador tiene un rendimiento<strong>de</strong>l 99%, por lo que transmutaría estos residuos en 30 y 0,6 tone<strong>la</strong>das. Comprimiéndolosa alta <strong>de</strong>nsidad (10) se reducirían en 3.000 litros en todo el mundo y 60 litros enEspaña.• Reactor híbrido <strong>de</strong> fusión-fisión nuclear (LIFE), en fase <strong>de</strong> I+D. En un reactor <strong>de</strong> fusiónnuclear por confinamiento inercial, cuya cápsu<strong>la</strong> <strong>de</strong> combustible está <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> unrecipiente entre cuya doble pared circu<strong>la</strong> el combustible gastado <strong>de</strong> un reactor <strong>de</strong> fisiónnuclear productor <strong>de</strong> energía eléctrica. Los neutrones <strong>de</strong> fusión <strong>de</strong> muy alta energíafisionan el U238 y el Pu239 <strong>de</strong>l combustible gastado y transmutan los residuos <strong>de</strong> altaactividad en residuos <strong>de</strong> baja actividad o residuos estables. Es una mezc<strong>la</strong> <strong>de</strong> unreactor <strong>de</strong> fusión nuclear por confinamiento inercial y <strong>de</strong> un transmutador, en don<strong>de</strong> losneutrones <strong>de</strong> alta energía se obtienen <strong>de</strong> <strong>la</strong> fusión nuclear <strong>de</strong>l <strong>de</strong>uterio-tritio, en vez <strong>de</strong>por espa<strong>la</strong>ción en un b<strong>la</strong>nco <strong>de</strong> plomo producido por protones. En vez <strong>de</strong> emplear elcombustible gastado pue<strong>de</strong> emplearse el uranio empobrecido <strong>de</strong> <strong>la</strong>s co<strong>la</strong>s <strong>de</strong> unap<strong>la</strong>nta <strong>de</strong> enriquecimiento <strong>de</strong> uranio, o el plutonio <strong>de</strong>l <strong>de</strong>smante<strong>la</strong>miento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s armasnucleares.993.6. Acci<strong>de</strong>ntes en centrales nucleares civilesHa habido diversos acci<strong>de</strong>ntes en centrales nucleares civiles, sin que se produjesen víctimas<strong>de</strong>bidas a <strong>la</strong> radiactividad. Los más importantes han sido:• 1969: Saint Laurent <strong>de</strong>s Eaux (Francia). Se fundieron 5 elementos combustibles. Nohubo escape <strong>de</strong> radiactividad.

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