10.12.2012 Views

C - Foro Nuclear

C - Foro Nuclear

C - Foro Nuclear

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

193<br />

Funnel: garganta; embocadura (tubos).<br />

penetration funnel: embocadura de una penetración.<br />

Funding: fondos; financiación.<br />

Fuse: fusible; dispositivo de protección y corte de<br />

la corriente eléctrica cuando la intensidad de la<br />

misma supera un valor de tarado. El corte se basa<br />

en la rotura de un alambre en serie con el circuito<br />

eléctrico, de material y sección específicos para el<br />

valor de tarado, al calentarse y alcanzar su temperatura<br />

de fusión por efecto de la corriente.<br />

fuse link: cartucho de fusible.<br />

Fusible: fusible (ver fuse).<br />

Fusion: fusión; cambio de estado físico de agregación<br />

de sólido a líquido; reacción nuclear mediante<br />

la cual núcleos de átomos ligeros se unen para<br />

formar otros mas pesados (ver nuclear fusion).<br />

fusion (latent) heat: calor (latente) de fusión<br />

(ver latent heat).<br />

fusion penetration: penetración de fusión; referido<br />

a soldadura por fusión, profundidad hasta la<br />

cual se ha fundido el metal base.<br />

fusion reactor: reactor (nuclear) de fusión; reactor<br />

nuclear en el que se producen reacciones de fusión<br />

nuclear en cadena. Para conseguir una generación<br />

neta de energía con un reactor de fusión, se precisa<br />

que la energía resultante de las reacciones de<br />

fusión supere la energía que es necesario suministrar<br />

desde el exterior para el calentamiento inicial<br />

del plasma, así como, en el caso del confinamiento<br />

magnético (ver magnetic confinement fusion), la<br />

consumida en el mantenimiento de los campos<br />

magnéticos que le confinan más la pérdida por la<br />

fuerte radiación electromagnética generada en el<br />

propio plasma. Para que tales condiciones se alcancen,<br />

debe superarse la llamada temperatura de<br />

ignición, en la que el producto de la densidad del<br />

plasma (partículas por cm3 ) y el tiempo de confinamiento<br />

supera un valor determinado.<br />

fusion zone: zona de fusión; referido a soldadura<br />

por fusión, región del metal base que se funde<br />

con el metal de soldadura.<br />

inertial confinement fusion (ICF): fusión (nuclear)<br />

por confinamiento inercial; tecnología para producir<br />

la fusión termonuclear aprovechando la inercia<br />

mecánica de pequeñas esferas sólidas y densas<br />

de deuterio-tritio para calentarlas hasta la temperatura<br />

de fusión mediante la inyección de breves e<br />

intensos pulsos de energía (radiación láser o partículas<br />

muy energéticas).<br />

magnetic confinement fusion (MCF): fusión<br />

(nuclear) por confinamiento magnético; tecnolo-<br />

F<br />

gía para provocar la fusión manteniendo el plasma<br />

(masa gaseosa a altísima temperatura constituida<br />

por electrones libres y átomos altamente<br />

ionizados) de deuterio y tritio confinado mediante<br />

un campo magnético de la configuración e<br />

intensidad adecuadas.<br />

nuclear fusion: fusión nuclear; reacción nuclear<br />

de fusión; reacción nuclear por la que núcleos<br />

ligeros se unen, produciendo otros más pesados<br />

y liberando gran cantidad de energía. A estas<br />

reacciones se atribuye la emisión continua de<br />

calor por el sol y las estrellas con el mantenimiento<br />

de sus altas temperaturas. Son reacciones de<br />

fusión importantes:<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

H + 2<br />

1<br />

H + 3<br />

1<br />

H ➝ 3<br />

1<br />

H ➝ 4<br />

2<br />

1<br />

H + 1H + 4,03 MeV<br />

1<br />

He + 0 n + 17,6 MeV<br />

En esta última interviene el radioisótopo artificial<br />

H-3 o tritio, el cual aparece como producto de la<br />

primera, por lo que se pueden plantear ambas<br />

reacciones de forma conjunta como:<br />

3 2<br />

1<br />

H ➝ 1<br />

1<br />

H + 4<br />

2<br />

1<br />

He + 0 n + 21,63 MeV<br />

con un rendimiento energético por unidad de masa<br />

atómica de deuterio (H-2) de 3,6 MeV, muy superior<br />

al rendimiento de la fisión del uranio-235, que resulta<br />

ser de 0,85 MeV por unidad de masa atómica.<br />

Para que se produzca la fusión, debe suministrarse<br />

a los núcleos la energía cinética necesaria para que<br />

se aproximen, venciendo las fuerzas electrostáticas<br />

de repulsión, energía que se puede suministrar en<br />

forma de energía térmica (reacciones termonucleares),<br />

elevando la temperatura de la masa del gas a<br />

valores del orden de 107 o 108 °C, como la que se<br />

supone existe en el centro de las estrellas. En la llamada<br />

“bomba de hidrógeno”, tales temperaturas<br />

se consiguen mediante la explosión de una bomba<br />

atómica de fisión de uranio o plutonio. Para provocar<br />

y mantener de forma controlada las reacciones<br />

de fusión, el gas de deuterio o tritio se debe calentar<br />

inyectando gran cantidad de energía mediante<br />

haces de microondas, rayos láser o aceleradores de<br />

partículas. El gas sobrecalentado a tan altas temperaturas<br />

recibe el nombre de “plasma” y debe confinarse<br />

o encerrarse en la cavidad del reactor el tiempo<br />

suficiente para que tenga lugar la reacción. Para<br />

conseguir tal confinamiento se encuentran en desarrollo<br />

dos métodos principalmente:<br />

– fusión por confinamiento inercial (ver inertial<br />

confinement fusion).<br />

– fusión por confinamiento magnético (ver magnetic<br />

confinement fusion)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!