Diferencia entre revisiones de «Combustible nuclear»
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[[Archivo:SchémaDechetsNucleaires ES.svg|thumb|300px|Proceso de producción del combustible nuclear.]] |
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El '''Combustible nuclear''' es cualquier material que puede consumirse para obtener [[energía nuclear]], análogamente al combustible químico que se quema para obtener energía. El tipo de combustible nuclear más habitual, con mucho, es el de los elementos [[fisible]]s pesados que pueden dar lugar a la [[reacción en cadena]] de [[fisión]] nuclear en un reactor; ''combustible nuclear'' hace referencia tanto al material como a los objetos físicos (por ejemplo los manojos de combustible, compuestos de barras de combustible, en ocasiones mezcladas con reguladores de neutrones). Los combustibles nucleares más habituales son el [[U-235|<sup>235</sup>U]] y el [[Pu-239|<sup>239</sup>Pu]], y las acciones de minería, refinado, purificado, utilización y tratamiento final de residuos en conjunto conforman el [[ciclo del combustible nuclear]], que es de relevancia en la generación de energía nuclear y de armas nucleares. |
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Se denomina '''combustible nuclear''' a todo aquel material que haya sido adaptado para poder ser utilizado en la generación de [[energía nuclear]]. |
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El término combustible nuclear puede referirse tanto a ayoub ([[fisión nuclear|físil]] o [[fusión nuclear|fusionable]]) por sí mismo como al conjunto elaborado y utilizado finalmente, es decir, los haces o manojos de [[combustible]], compuestos por barras que contienen el material físil en su interior, aquellas configuraciones que incluyen el combustible junto con el moderador o cualquier otra cosa. |
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No todos los combustibles nucleares se utilizan en reacciones en cadena de fisión. Por ejemplo, el [[Pu|<sup>238</sup>Pu]] y algunos otros elementos se usan para producir pequeñas cantidades de energía nuclear mediante la degradación radioactiva en generadores radiotérmicos u otras baterías atómicas. Los isótopos ligeros, tales como el ³H ([[tritio]]) se utilizan como combustible en la [[fusión nuclear]]. Si se observa la energía vinculada de un isótopo en particular, puede haber una ganancia de energía mediante fusionando la mayoría de elementos con un número atómico más bajo que el hierro, y fisionando isótopos que tengan un número atómico mayor que el hierro. |
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El proceso más utilizado y conocido es la [[fisión nuclear]]. El combustible nuclear más común está formado por elementos [[fisible]]s como el [[uranio]], generando [[reacción en cadena|reacciones en cadena]] controladas dentro de los [[reactor nuclear|reactores nucleares]] que se encuentran en las [[central nuclear|centrales nucleares]]. El [[isótopo]] utilizado más habitualmente en la fisión es el [[uranio|<sup>235</sup>U]]. |
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==Combustibles de fisión nuclear== |
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{{Main|Ciclo del combustible nuclear}} |
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Image:Uranium ore square.jpg|'''1 Mineral de uranio''' – la principal materia prima del combustible nuclear |
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Image:Yellowcake square.jpg|'''2 Yellowcake (Tarta amarilla)''' – la forma en la cual el uranio se transporta a una planta de enriquecimiento |
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Image:UF6 square.jpg|'''3 UF<small>6</small>''' – utilizado en el enriquecimiento |
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Image:Nuclear fuel pellets.jpeg|'''4 Combustible nuclear''' – un sólido, compacto, químicamente inerte e insoluble |
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Los procesos de producción del combustible nuclear que comprenden la minería, refinado, purificado, su utilización y el tratamiento final de residuos, conforman en su conjunto el denominado [[ciclo del combustible nuclear]]. |
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El combustible nuclear tradicional en Estados Unidos y en otros países que no reprocesan el combustible nuclear usado sigue los cuatro pasos que se muestran en las imágenes superiores. Está basado en el ciclo de combustible del uranio. Primero, se extrae uranio de la tierra. Segundo, la materia prima es procesada para obtener la "yellow cake" (tarta amarilla). El siguiente paso consiste en, o bien, convertir el uranio en UF<sub>6</sub> para enriquecimiento antes de reconvertirlo en óxido de uranio, o bien, saltarse completamente esta etapa, pasando al cuarto paso directamente, como en el caso del combustible para el [[CANDU]]. |
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Otro proceso nuclear que puede ser utilizado es la fusión. En dicho proceso se utilizan como combustible [[isótopo]]s ligeros como el [[tritio]] y el [[deuterio]]. |
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Un estudio de las ''virtudes'' y ''vicios'' de los diferentes combustibles se puede consultar (en inglés) en [http://fti.neep.wisc.edu/neep602/SPRING00/lecture24.pdf]. |
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===Examen Post [[Irradiación]] (PIE, de las iniciales en inglés) y cómo se comportan los combustibles cuando se usan=== |
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Es normal que el combustible experimental y normal sean examinados tras su uso en un reactor. [http://www.scn.ro/lepi.htm][http://www.ornl.gov/~webworks/cppr/y2001/pres/114819.pdf][http://www.rertr.anl.gov/Web2002/2003%20Web/Rugirello.html][http://www.nea.fr/html/trw/docs/mol98/session3/SIIIpaper2.pdf] Dada la intensidad de naturaleza radioactiva del combustible gastado esto se realiza en una celda caliente, se utiliza una combinación de métodos de degradación y no destructivos. |
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Es normal examinar los siguientes efectos o defectos en el combustible: |
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Otros elementos como el [[Plutonio|<sup>239</sup>Pu]] y otros se usan para producir pequeñas cantidades de energía mediante procesos de [[desintegración radiactiva]] en los [[generador termoeléctrico de radioisótopos|generadores termoeléctricos de radioisótopos]] o en otros tipos de [[batería nuclear|pilas atómicas]]. |
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* Protuberancias. |
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** Se puede bajar un documento, en inglés, sobre este tema en la web de la [[NASA]]. [http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19700006935_1970006935.pdf] |
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== Fabricación de combustible nuclear == |
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* Liberación de gas de fisión. |
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{{AP|Ciclo del combustible nuclear}} |
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El combustible nuclear utilizado por los [[reactor de agua a presión|reactores de agua a presión]] (PWR) y de [[reactor de agua en ebullición|agua en ebullición]] (BWR) se fabrica a partir del uranio natural. El uranio tal como se encuentra en la naturaleza está formado por tres tipos de isótopos: uranio-238 (<sup>238</sup>U), uranio-235 (<sup>235</sup>U) y uranio-234 (<sup>234</sup>U). La composición porcentual del uranio naturales: 99,28% de <sup>238</sup>U, 0,71% de <sup>235</sup>U y 0,005% de <sup>234</sup>U. Los reactores PWR y BWR funcionan obteniendo la energía de la fisión de los átomos de <sup>235</sup>U contenidos en el combustible y de otras reacciones nucleares, principalmente la fisión del <sup>239</sup>[[plutonio|Pu]] generado por activación del <sup>238</sup>U. |
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Puesto que el combustible está degradado o calentado los productos más volátiles de la fisión que están atrapados dentro del dióxido de uranio pueden liberarse. |
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* Agrietado del combustible. |
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**Las grietas se deben a que el combustible se dilata con el calor, y el núcleo de las bolitas se dilatan más que la envoltura. Debido a la tensión térmica generada el combustible se agrieta, con grietas que tienden a ir del centro a los bordes formando un patrón en forma de estrella. |
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La temperatura varía en función de la distancia entre el centro y el borde. A una distancia x del centro la temperatura (T<sub>x<sub>) se describe mediante una ecuación en la que ρ es la densidad de energía (W m<sup>-3<sup>) y K<sub>f<sub> es la [[conductividad térmica]]. |
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Para que los reactores moderados por agua ligera (PWR, BWR, VVER, ...) puedan funcionar es necesario aumentar la proporción del isótopo <sup>235</sup>U desde el 0,71% con el que se presenta en la naturaleza hasta una concentración de entre el 2% y el 5%, mediante un proceso llamado [[uranio enriquecido|enriquecimiento de Uranio]]. |
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T<sub>x<sub> = T<sub>borde<sub> + ρ (r<sub>bolita<sub><sup>2<sup> - x<sup>2<sup>) (4 K<sub>f<sub>)<sup>-1<sup> |
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Para poder utilizar el uranio en un reactor nuclear es necesario realizar una serie de procesos químicos y físicos para convertirlo desde la forma mineral en que se encuentra en la naturaleza a los pellets de óxido cerámico que se cargan en el [[núcleo]] de un reactor nuclear. Son fundamentalmente cuatro o cinco pasos, las imágenes adjuntas ilustran el material obtenido después de cada paso: |
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Para explicar esto, se han modelado, utilizando esta ecuación, unas series de bolitas usadas con una temperatura en su borde de 200<sup>o<sup>C (habitual para un [[BWR]]) con diferentes diámetros y densidades de energía de 250 Wm<sup>-3<sup>. A destacar que estas bolitas de combustible son bastante más grandes que las que son de uso normal, bolitas de óxido que tienen alrededor de 10 [[milímetro|mm]] de diámetro. |
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''Referencia'' Radiochemistry and Nuclear Chemistry, G. Choppin, J-O Liljenzin and J. Rydberg, 3rd Ed, 2002, Butterworth-Heinemann, ISBN 0750674636 |
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# Primero, se extrae uranio de la tierra y se tritura y procesa (habitualmente se disuelve con [[ácido sulfúrico]]) para obtener la "yellow cake" (torta amarilla). |
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El PIE se utiliza para comprobar que el combustible es a la vez seguro y efectivo. Después de accidentes importantes del núcleo (o de lo que queda de él) normalmente se investiga el PIE para averiguar que sucedió. Un lugar donde se calcula el PIE es el ITU que es el centro de la Unión Europea para el estudio de los materiales altamente radioactivos. |
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# El siguiente paso consiste en, bien convertir el uranio en UF<sub>6</sub> para su enriquecimiento en el isótopo 235 antes de reconvertirlo en óxido de uranio, bien saltarse esta etapa pasando al cuarto paso, como se hace con el combustible [[CANDU]].<ref>{{Cita web |url=http://www.world-nuclear.org/education/nfc.htm |título=El ciclo del combustible nuclear. Asociación Nuclear Mundial. (en inglés) |fechaacceso=29 de agosto de 2008 |fechaarchivo=14 de septiembre de 2008 |urlarchivo=https://web.archive.org/web/20080914215140/http://world-nuclear.org/education/nfc.htm |deadurl=yes }}</ref><ref>[https://web.archive.org/web/20080826013235/http://caebis.cnea.gov.ar/IdEN/CONOC_LA_ENERGIA_NUC/CAPITULO_6_Difusion/CICLO_COMB_NUCL/Recursos_uranio_arg.htm Enriquecimiento de Uranio. Centro Nacional de Energía Atómica de Argentina.]</ref> |
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===Compuestos químicos habituales del combustible nuclear=== |
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Image:Uranium ore square.jpg|'''1 Mineral de uranio''' – principal materia prima del combustible nuclear. |
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====Oxide fuel==== |
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Image:Yellowcake.jpg|'''2 Yellow cake (Torta amarilla)''' – forma en la que el uranio se transporta a la planta de enriquecimiento. |
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=====UOX===== |
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Image:UF6 square.jpg|'''3 UF<small>6</small>''' – utilizado para el enriquecimiento. |
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El [[dióxido de uranio]] es un semiconductor sólido negro. Se puede obtener por reacción de nitrato de uranio con una base de amonio para formar un sólido (uraniato de amonio, el cual se calienta (calcina) para formar U<sub>3<sub>O<sub>8<sub> que, entonces, puede convertirse calentándolo en una mezcla de [[argón]] / [[hidrógeno]] a (700 <sup>o<sup>C) para formar UO<sub>2<sub>. El UO<sub>2<sub> se mezcla con un vinculador orgánico y comprimido en bolitas (pellets), los cuales son quemados a una temperatura mucho más alta (en H<sub>2<sub>/Ar) para sinterizar el sólido. El propósito es conseguir un sólido dentro que tenga pocos poros. |
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Image:Nuclear fuel pellets.jpeg|'''4 Combustible nuclear''' – sólido, compacto, químicamente inerte e insoluble. |
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Es importante destacar que la corrosión del dióxido de uranio en un entorno acuoso se controla mediante procesos electroquímicos similares a la corrosión galvánica de la superficie de los metales. |
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== Tipos de combustibles para reactores de fisión nuclear<ref>{{Cita web |url=http://fti.neep.wisc.edu/neep602/SPRING00/lecture24.pdf |título=Ventajas y desventajas de los diferentes tipos de combustibles. (en inglés) |fechaacceso=27 de febrero de 2006 |fechaarchivo=3 de marzo de 2016 |urlarchivo=https://web.archive.org/web/20160303232920/http://fti.neep.wisc.edu/neep602/SPRING00/lecture24.pdf |deadurl=yes }}</ref> == |
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=====MOX===== |
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=== Combustibles a base de óxidos === |
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{{Main|Combustible MOX}} |
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==== Dióxido de Uranio (UO<sub>2</sub>) ==== |
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Este combustible es el que utilizan la mayoría de los reactores PWR y BWR en operación. |
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El [[dióxido de uranio]] se utiliza en forma de [[cerámica|cerámico]] sólido negro. Al ser un material cerámico, el dióxido de uranio posee una baja [[conductividad térmica]], lo que resulta en una elevada temperatura en la zona central de las pastillas combustibles cuando se encuentran en un reactor nuclear. La conductividad térmica es una función de la [[porosidad]] del material y del grado de quemado que posea el combustible (se denomina "quemado del combustible" al porcentaje de átomos de uranio iniciales que han fisionado). La fisión genera [[fisión|otros isótopos]] que afectan al combustible, a su comportamiento y a sus propiedades. Algunos productos permanecen disueltos en el material combustible (como los [[lantánido]]s), otros precipitan como por ejemplo el [[Paladio]] y otros forman [[burbuja]]s que contienen productos como el [[Xenón]] o el [[Kriptón]]. El combustible también se ve afectado por las radiaciones, por los desplazamientos por el retroceso de los fragmentos de fisión al producirse esta reacción y por las tensiones de origen térmico. Un aumento de porosidad da lugar a una disminución de la conductividad térmica y al hinchado del material combustible. |
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El '''Óxido mezclado''', o '''combustible MOX''', es una mezcla de [[plutonio]] y de uranio natural o agotado que se comporta de forma similar (aunque no idéntica) al uranio enriquecido que alimenta la mayoría de los reactores nucleares. El combustible MOX es una alternativa al combustible de uranio de bajo enriquecimiento (LEU) utilizado en el [[reactor de agua ligera]] los cuales son los predominantes en la generación de [[energía nuclear]]. |
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El dióxido de uranio se puede obtener por reacción de nitrato de uranio con una base de amonio para formar un sólido (uranato de amonio, el cual se calienta (calcina) para formar U<sub>3</sub>O<sub>8</sub> que, entonces, puede convertirse calentándolo en una mezcla de [[argón]] / [[hidrógeno]] a ({{Ord|700.|o}}C) para formar UO<sub>2</sub>. El UO<sub>2</sub> se mezcla con un vinculador orgánico y se comprime en bolitas (llamados pellets), que son quemados a una temperatura mucho más alta (en atmósfera de H<sub>2</sub>/Ar) para [[Sinterización|sinterizar]] el sólido. El propósito de este sinterizado es conseguir un sólido que tenga un bajo grado de [[porosidad]]. |
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Se han manifestado algunas preocupaciones sobre el hecho de que los núcleos de MOX usados, plantean nuevos retos sobre qué hacer con los residuos, a pesar de que el MOX es a su vez una solución para el tratamiento, mediante [[transmutación]] de los sobrantes de plutonio. |
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==== Óxidos mixtos (MOX) ==== |
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Actualmente, [[Marzo]] de [[2005]] el reprocesado de combustible nuclear comercial para obtener MOX se está realizando en [[Inglaterra]] y [[Francia]], y en menor medida en [[Rusia]], [[India]] y [[Japón]]. [[China]] tiene planes para desarrollar reactores de rápida reproducción y reprocesado. |
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{{AP|Combustible nuclear de mezcla de óxidos}} |
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El Combustible nuclear de mezcla de óxidos, Óxido mixto, combustible MOX o simplemente MOX, es una mezcla de [[plutonio]] y uranio natural o empobrecido que se comporta en un reactor de forma similar al [[uranio enriquecido]] que alimenta la mayoría de los reactores nucleares. El MOX es una alternativa al combustible de uranio enriquecido utilizado en la mayoría de los reactores comerciales del mundo. |
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Se han mostrado algunas preocupaciones sobre el hecho de que los núcleos de MOX plantearían algunas cuestiones sobre la gestión de los residuos de alta actividad que generan. Sin embargo el MOX es a su vez una solución para el tratamiento, mediante fisión, de los sobrantes de plutonio de las centrales que utilizan combustibles de uranio. |
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=====Combustible de óxido usado===== |
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Actualmente (2005) el [[Reprocesamiento nuclear|reprocesamiento]] de combustible nuclear comercial para obtener MOX se realiza en [[Inglaterra]], [[Francia]] y en menor medida en [[Rusia]], [[India]] y [[Japón]]. [[China]] tiene planes para desarrollar reactores reproductores rápidos y reprocesar. |
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El combustible de óxido usado es una mezcla compleja de los productos de fisión, uranio, plutonio y metales transplutónicos. El combustible que se ha utilizado a altas temperaturas en los reactores de energía es normal que no sea ''homogéneo'', a menudo contiene nanopartículas de metales del grupo del platino tales como el [[paladio]]. También es frecuente que el combustible se haya agrietado, formado protuberancias o haya sido utilizado a temperaturas cercanas a su punto de fusión. A pesar del hecho de que el combustible usado pueda agrietarse, es muy insoluble en agua, y puede retener la inmensa mayoría de actínidos y productos de fisión dentro del dióxido de uranio. |
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=====El combustible de óxido en situaciones de accidente===== |
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Existen dos modos principales de escape, los productos de fisión pueden evaporarse o pequeñas partículas de combustibles se pueden dispersar. |
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=== Combustibles para reactores nucleares de investigación === |
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El escape de radioactividad del combustible usado esta muy controlado por la volatilidad de los elementos. Por ejemplo en [[Chernóbil]] se liberó mucho [[xenón]] y yoduros y mucho menos [[circonio]]. El hecho de que sólo los productos de fisión más volátiles sean liberados con facilidad, retrasa en gran medida la liberación de radioactividad en el caso de que un accidente produzca serios daños al núcleo. |
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Los [[reactor nuclear de investigación|reactores de investigación]] son los utilizados en universidades e institutos de investigación. Estos reactores poseen potencias unos tres órdenes de magnitud inferiores a las potencias de un reactor de generación industrial de electricidad. Además los reactores de investigación operan a temperaturas y presiones mucho menores con respecto a los comerciales, y no generan electricidad. Los reactores de investigación permiten capacitar personal en técnicas nucleares, investigar propiedades de la materia, irradiar materiales para producir radioisótopos de aplicación en [[medicina nuclear]], realizar radiografías por neutrones, realizar análisis por [[activación neutrónica]] e irradiar [[silicio]] para producir material base para semiconductores (técnica conocida como Silicon NTD), entre otras aplicaciones. |
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En estos reactores se utiliza uranio enriquecido en un porcentaje de un 12% a un 19.75% en <sup>235</sup>U. |
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De acuerdo con el informe de la Agencia de Energía Nuclear de la [[OECD]] sobre Chernóbil [http://www.nea.fr/html/rp/chernobyl/allchernobyl.html], se liberaron las siguientes proporciones del inventario del núcleo. Las formas físicas y químicas del escape incluyen gases, aerosoles y, finalmente, combustible sólido fragmentado. |
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Algunos de estos reactores de investigación utilizan combustibles formados por cajas que alojan unas 20 placas de aluminio en cuyo interior está contenido el Uranio. El uranio se encuentra disuelto en el interior de cada placa en forma de U<sub>3</sub>O<sub>8</sub>, UAl<sub>x</sub> o U<sub>3</sub>Si<sub>2</sub>. |
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Otros reactores denominados [[TRIGA]] (Training, Research, Isotopes, General Atomics, en inglés, correspondientes a Entrenamiento, Investigación, Isótopos, "General Atomics") utilizan combustible en forma de barras. El combustible TRIGA está compuesto por una matriz de hidruro de uranio-zirconio. Muchos núcleos que usan este combustible son de "altas pérdidas", donde los neutrones que fugan del núcleo del reactor son utilizados para investigación. |
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* <sup>133<sup>Xe 100%, <sup>131<sup>I 50-60%, <sup>134<sup>Cs 20-40%, <sup>137<sup>Cs 20-40%, <sup>132<sup>Te 25-60%, <sup>89<sup>Sr 4-6%, <sup>90<sup>Sr 4-6%, <sup>140<sup>Ba 4-6%, <sup>95<sup>Zr 3,5%, <sup>99<sup>Mo >3,5%, <sup>103<sup>Ru >3,5%, <sup>106<sup>Ru >3,5%, <sup>141<sup>Ce 3,5%, <sup>144<sup>Ce 3,5%, <sup>239<sup>Np 3,5%, <sup>238<sup>Pu 3,5%, <sup>239<sup>Pu 3,5%, <sup>240<sup>Pu 3,5%, <sup>241<sup>Pu 3,5%, <sup>242<sup>Cm 3,5% |
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=== Combustibles líquidos === |
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Es importante destacar que el agua y el zirconio pueden reaccionar violentamente a 1200 <sup>o<sup>C, a la misma temperatura que el revestimiento de zirconio puede reaccionar con dióxido de uranio para formar óxido de zirconio y una aleación de uranio/zirconio.[http://www.thermo.ucdavis.edu/people/sergey/1.pdf] |
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==== Sales fundidas ==== |
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Estos combustibles se encuentran disueltos en el refrigerante. Se han utilizado en los reactores de sales fundidas y en numerosos experimentos con reactores de núcleo líquido. |
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El combustible líquido utilizado en el [[reactor de sal fundida]] es LiF-BeF<sub>2</sub>-ThF<sub>4</sub>-UF<sub>4</sub> (72-16-12-0,4 mol). Su temperatura máxima de funcionamiento es de 705 °C, pero puede soportar temperaturas mayores ya que su punto de ebullición excede los 1400 °C.<ref>[http://www.energyfromthorium.com/pdf/NSE_moltenFluorides.pdf Fluoruros fundidos como combustible para reactores nucleares. R. C. Briant y A. M. Weinberg. Oak Ridge Laboratory. Nuclear Science and Engineering. pp. 797-803. (1957).(en inglés)]</ref> |
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*Es interesante hacer notar que en [[Francia]] existe un establecimiento en el que cual un incidente de fusionado de combustible puede ser reproducido bajo condiciones de estricto control. [http://www.irsn.org/va/09_int/09_int_3_lib/pdf/Ra_sc_tech/008_015.pdf][http://www.irsn.org/va/04_act/04_act_1/04_act_communiques_irsn/04_act_communiques_irsn_2003/04_act_030625.shtm] En el programa de investigación PHEBUS se ha permitido que los combustibles alcancen temperaturas que exceden las de funcionamiento. El combustible en cuestión está en un canal especial que está dentro de un reactor nuclear toroidal. El reactor nuclear se utiliza como un “núcleo de conducción” para irradiar el combustible de prueba. Aunque el reactor está refrigerado de modo normal por su propio sistema de refrigeración, el combustible de prueba dispone también de su propio sistema, que está dotado de filtros y dispositivos para estudiar la radioactividad liberada del combustible dañado. También se ha estudiado la liberación de radioisótopos del combustible bajo distintas condiciones. Una vez el combustible se ha utilizado en el experimento se realiza un examen detallado (PIE). En el informe anual del ITU correspondiente al 2004, en su sección 3.6, se ha informado de algunos resultados del PIE para PHEBUS (FPT2).3.6.[http://itu.jrc.cec.eu.int/uploads/media/Activity_Report_2004.pdf][http://itu.jrc.cec.eu.int/index.php?id=217&type=10#370] |
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====Combustible TRIGA==== |
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El combustible TRIGA se utiliza en los reactores TRIGA (Training, Research, Isotopes, General Atomics, en inglés, correspondientes a Entrenamiento, Investigación, Isótopos, Atómica General). El combustible TRIGA está compuesto de una matriz de hidruro de uranio zirconio. Es seguro en si mismo en el sentido de que cuando alcanza una alta temperatura, la sección de cruce de hidrógeno en el combustible se convierte a más altas energías, permitiendo que más neutrones se pierdan, y menos se termalicen. Muchos núcleos que usan este combustible son de "high leakage" (alta filtración) en los que los neutrones excedentes filtrados pueden utilizarse para investigación. |
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====Combustibles Líquidos==== |
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===== Sales anhídridas derretidas ===== |
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Esto incluye combustibles en los cuales éstos están disueltos en el refrigerante. Fueron utilizados en el experimento de los reactores de sales fundidas y en numerosos experimentos con reactores de núcleos líquidos. El combustible líquido para el [[reactor de sal fundida]] era LiF-BeF<sub>2</sub>-ThF<sub>4</sub>-UF<sub>4</sub> (72-16-12-0,4 mol%), en el experimento tenía una temperatura máxima de funcionamiento de 705 °C, pero hubiera podido soportar mucho más altas temperatura ya que su punto de ebullición excedía los 1400 °C. |
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==== Soluciones acuosas de sales de uranio ==== |
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El [[reactor homogéneo acuoso]] utiliza una solución de sulfato de uranio u otras sales de uranio en agua. Este tipo de reactor homogéneo no se ha utilizado por ningún reactor de gran energía. Una de sus desventajas es que el combustible, en caso de accidente, tiene una presentación que favorece que se disperse fácilmente. |
El [[reactor homogéneo acuoso]] utiliza una solución de sulfato de uranio u otras sales de uranio en agua. Este tipo de reactor homogéneo no se ha utilizado por ningún reactor de gran energía. Una de sus desventajas es que el combustible, en caso de accidente, tiene una presentación que favorece que se disperse fácilmente. |
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====Nitruro de uranio==== |
===== Nitruro de uranio ===== |
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Este es a menudo el combustible de elección para los diseños de reactor que fabrica la [[NASA]]. Una ventaja es que el UN tiene una mejor [[conductividad térmica]] que el UO<sub>2</sub>. El nitruro de uranio tiene una [[temperatura de fusión]] muy elevada. Este combustible tiene el inconveniente de que, a menos de que se utilice <sup>15</sup>N (en lugar del más habitual <sup>14</sup>N), se generará una gran cantidad de <sup>14</sup>C del [[nitrógeno]] por la reacción pn. Como el nitrógeno necesario para producir este combustible es sumamente costoso, sería lógico que el combustible tuviera que ser reprocesado mediante un método pirolítico a fin de permitir recuperar el <sup>15</sup>N. También es lógico que si el combustible fuera procesado y disuelto en ácido nítrico el nitrógeno enriquecido con <sup>15</sup>N quedaría diluido en el habitual <sup>14</sup>N. |
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===== Carburo de uranio ===== |
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Este es a menudo el combustible de elección para los diseños de reactor que fabrica la NASA. Una ventaja es que el UN tiene una mejor conductividad termal que el UO<sub>2<sub>. El nitruro de uranio tiene un punto de fusión muy alto. Este combustible tiene el inconveniente de que, a menos de que se utilice <sup>15<sup>N (en lugar del más habitual <sup>14<sup>N), se generará una gran cantidad de <sup>14<sup>C del nitrógeno por la reacción pn. Como el nitrógeno que sería necesario para este combustible sería tan caro, sería lógico que el combustible tuviera que ser reprocesado mediante un método ''pyro'' a fin de permitir recuperar el <sup>15<sup>N. También es lógico que si el combustible fuera procesado y disuelto en ácido nítrico el nitrógeno enriquecido con <sup>15<sup>N quedaría diluido en el habitual <sup>14<sup>N. |
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====Carburo de uranio==== |
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Otro combustible que se ha sugerido, nuevamente tiene una mejor conductividad térmica que el dióxido de uranio. |
Otro combustible que se ha sugerido, nuevamente tiene una mejor conductividad térmica que el dióxido de uranio. |
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===Presentaciones físicas habituales del combustible nuclear=== |
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=== Presentaciones físicas habituales del combustible nuclear === |
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Para su uso como combustible nuclear, el UF<sub>6</sub> enriquecido, se convierte en polvo de dióxido de uranio (UO<sub>2</sub>), que entonces es procesado dándole forma de bolita (pellet). Los pellets son quemados a altas temperaturas, horneados, para crear los pellets duros, cerámicos de uranio enriquecido. Los pellets cilíndricos entonces sufren un proceso de amolado para conseguir un tamaño uniforme. A continuación, los pellets son alojados, de acuerdo con las especificaciones del núcleo del reactor, en tubos metálicos de una aleación resistente a la corrosión. Se sellan los tubos que contienen los pellets de combustible: estos tubos se les conoce como barras de combustible (fuel rods). Las fuel rods terminadas se agrupan en ensamblajes especiales que se utilizan para formar el núcleo de combustible nuclear de un reactor de energía. |
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Para su uso como combustible en reactores nucleares, el UF<sub>6</sub> producido con Uranio enriquecido en el isótopo <sup>235</sup>U, debe ser convertido en polvo de dióxido de uranio (UO<sub>2</sub>), que entonces es procesado dándole forma de pequeñas partículas. Las partículas son comprimidas y horneadas a altas temperaturas, horneados, en un proceso llamado [[sinterización]] durante el cual las partículas se adhieren entre sí, formando pequeños cilindros ([[pellets]]) cerámicos de uranio enriquecido. Los pellets cilíndricos entonces son rectificados mediante tornos especiales para conseguir un tamaño uniforme. |
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A continuación, los pellets son introducidos en tubos metálicos de una aleación resistente a la corrosión, estos tubos son llamados [[vaina]]s combustibles. Los tubos que contienen los pellets de combustible son cerrados mediante tapones soldados en sus extremos: estos tubos con su carga de pellets de uranio son llamados barras combustibles. Las barras combustibles terminadas se agrupan formando haces, manojos o elementos combustibles, cada haz con entre 100 a 400 barras combustibles dependiendo la cantidad del diseño específico de cada reactor. Un núcleo de un reactor nuclear contiene varios cientos de haces o manojos de combustible. |
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El metal utilizado en estos tubos depende del diseño del reactor- en el pasado se utilizaba el acero inoxidable, pero actualmente la mayoría de reactores utilizan una aleación de zirconio. Para los tipos más habituales de reactores (BWR y PWR) los tubos se ensamblan en manojos con los tubos espaciados a distancias precisas. A estos manojos se les asigna un número de identificación único, lo que permite su trazabilidad en todo el ciclo (desde su fabricación, hasta su vertido, pasando por su uso). |
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El metal de las vainas depende del diseño del reactor- en el pasado se utilizaba acero inoxidable, pero actualmente la mayoría de reactores utilizan una aleación de [[zirconio]]. Para los tipos más habituales de reactores (BWR y PWR) los tubos se ensamblan en haces o manojos con los tubos espaciados a distancias precisas. A estos haces o manojos se les asigna un número de identificación único, lo que permite su trazabilidad en todo el ciclo (desde su fabricación, hasta su almacenamiento como material irradiado usado, pasando por su uso en el reactor). |
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====Combustible PWR==== |
==== Combustible para reactores PWR ==== |
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[[Archivo:Nuclear fuel element.jpg|right|thumb|350px|'''Elemento combustible PWR'''. Elemento combustible del reactor de agua presurizada del barco de pasajeros y carga NS Savannah. Diseñado y construido por [[Babcock and Wilcox]] Company.]] |
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El combustible del [[reactor de agua presurizada]] (PWR) está compuesto por barras cilíndricas |
El combustible del [[reactor de agua presurizada]] (PWR) está compuesto por barras cilíndricas organizadas en haces, manojos o elementos de combustible. El óxido de uranio cerámico es conformado en pequeños cilindros (pellets) que se insertan en tubos de una [[aleación]] rica en [[zirconio]] llamada Zircaloy. Estos tubos, llamados vainas, son cerrados herméticamente con tapones soldados. Los tubos de Zircaloy tienen alrededor de 1 [[centímetro|cm]] de diámetro. Hay alrededor de 179-264 barras de combustible por elemento combustible, y el núcleo de un reactor aloja desde 120 a 200 elementos combustibles según su diseño. Generalmente, los elementos combustibles son de sección transversal cuadrada, estando armados con barras combustibles ordenadas en conjuntos de 14x14 a 17x17. Los elementos combustibles para reactores PWR tienen cerca de 4 [[metro|m]] de largo. En los elementos combustibles PWR, las barras de material absorbente que se utilizan para controlar la reacción nuclear ("barras de control") se insertan por la parte superior en sitios especiales dentro del elemento combustible. Los elementos combustible normalmente están enriquecidos en diversos porcentajes de <sup>235</sup>U. El óxido de uranio es secado antes de insertarlo en los tubos para eliminar la humedad en el combustible cerámico que podría ocasionar corrosión y fragilidad inducida por hidrógeno. Los tubos de Zircaloy están presurizados con helio para intentar minimizar la interacción entre la vaina (o “cladding” en inglés) de los pellets (PCI) que puede llevar a fallos de la barra de combustible durante largos períodos. |
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====Combustible BWR==== |
==== Combustible para reactores BWR ==== |
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En el [[reactor de agua |
En el [[reactor de agua en ebullición]] (BWR), el combustible es similar al del PWR excepto que los haces o manojos de barras combustibles están contenidos dentro de un tubo metálico de sección cuadrada. Esto se hace para prevenir [[coeficiente nulo|variaciones de densidad]] del refrigerante (agua) ocasionadas por la distribución de generación de calor y existencia de vapor en el núcleo. En los haces de BWR, hay alrededor de 500-800 barras combustibles en cada elemento combustible. Cada barra combustible para BWR está rellenada con [[helio]] a una presión de cerca de tres atmósferas (300 kPa). |
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====Combustible para CANDU==== |
==== Combustible para reactores CANDU ==== |
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[[Archivo:CANDU fuel bundles.jpg|right|thumb|350px|'''Haces o manojos de combustible CANDU''' Dos haces o manojos de combustible CANDU, cada uno de aproximadamente 50 cm de largos y 10 cm de diámetro. Foto cortesía de Atomic Energy of Canada Ltd.]] |
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Los haces de combustible para [[CANDU]] miden alrededor de medio metro de largo y 30 cm de diámetro. Están formados por pellets sinterizados (UO<sub>2</sub>) en tubos de zirconio, soldados en los extremos a platos de zirconio. Cada haz pesa alrededor de 20 [[kilogramo|kg]] y la carga de un núcleo normalmente es del orden 4.500 haces. Los modelos modernos normalmente tienen 37 clavijas de combustible idénticas dispuestas radialmente alrededor del eje longitudinal del haz, pero en el pasado se utilizaron diversas configuraciones y números de clavijas. Los diseños actuales del CANDU no necesitan uranio enriquecido para alcanza el punto crítico (debido a su más eficiente [[moderador de neutrones]] de [[agua pesada]], no obstante, algunos nuevos conceptos exigen un bajo enriquecimiento para ayudar a reducir el tamaño de los reactores. |
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Los haces o manojos de combustible para reactores [[CANDU]] miden alrededor de medio metro de largo y 10 cm de diámetro. Están formados por tubos de zirconio conteniendo pellets sinterizados de (UO<sub>2</sub>) contenidos, los tubos o vainas están soldados en los extremos a platos de zirconio. Cada haz o manojo pesa alrededor de 20 [[kilogramo|kg]] y el núcleo de un reactor puede llegar a contener unos 4500 haces o manojos. Los modelos modernos normalmente tienen 37 barras de combustible idénticas dispuestas radialmente alrededor del eje longitudinal del haz o manojo, pero en el pasado se utilizaron diversas configuraciones y números de barras. Los diseños actuales del CANDU no necesitan uranio enriquecido para alcanza el punto crítico (debido a su más eficiente [[moderador de neutrones]] de [[agua pesada]], no obstante, algunos nuevos conceptos exigen un bajo enriquecimiento para ayudar a reducir el tamaño de los reactores. |
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===Presentaciones menos habituales de combustible nuclear=== |
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=== Otros tipos de combustible nuclear menos habituales === |
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Existen otras varias presentaciones de combustible nuclear para aplicaciones específicas, pero carecen del amplio uso de las utilizadas en las plantas de energía de BWR, PWR, y CANDU. Muchos de estas presentaciones solo se encuentran en reactores de investigación, o tienen aplicaciones militares. |
Existen otras varias presentaciones de combustible nuclear para aplicaciones específicas, pero carecen del amplio uso de las utilizadas en las plantas de energía de BWR, PWR, y CANDU. Muchos de estas presentaciones solo se encuentran en reactores de investigación, o tienen aplicaciones militares. |
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====Combustible |
==== Combustible compacto TRISO ==== |
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[[Archivo:TRISO.gif|left|thumb|100px|Partícula de combustible '''TRISO''', fragmentada para mostrar las múltiples capas cobertoras.]] |
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[[Image:Rbmk fuel rods holder.png|right|thumb|150px|'''Portador de barras de combustible para el reactor RBMK''' 1 – armadura de distanciación; 2 – Cápsula de barras de combustible; 3 – tabletas de combustible.]] |
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El combustible para el reactor [[RBMK]] se utilizó en los reactores de este tipo de diseño soviético. Los elementos de este combustible son extremadamente largos, del orden de los 7 m. El reactor de [[Chernóbil]] era un RMBK de 1GW<sub>e<sub> RBMK. |
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Los combustibles tri-isotrópicos (TRISO) fueron desarrollados inicialmente en Alemania para reactores de altas temperaturas refrigerados por gas. En los combustibles TRISO, el carburo de uranio está revestido por varias capas de [[carbón pirolítico]] y [[dióxido de silicio]] para retener los productos de fisión a elevadas temperaturas. Estos combustibles se moldeaban en esferas de grafito (para reactores de lecho de esferas) o en barras de combustible de grafito (para reactores prismáticos con núcleos refrigerado por gas). Actualmente, este tipo de combustibles se utilizan en el HTR-10 en China, y en el HTTR en Japón, los cuales son reactores experimentales. Los combustibles compactos TRISO podrían utilizarse también en los diseños PBMR y GT-MHR, si tales diseños fueran construidos. La primera planta de energía en utilizar este combustible fue el [[THTR-300]]. |
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====Combustible compacto TRISO==== |
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Los combustibles tri-isotrópicos (TRISO) fueron desarrolados inicialmente en Alemania para reactores de altas temperaturas refrigerados por gas. En los combustibles TRISO, el carburo de uranio está normalmente revestido por varias capas de carbón pirolítico y dióxido de silicona para retener los productos de fisión a elevadas temperaturas. Estos combustibles se moldeaban en guijarros de grafito (para reactores de lecho de guijarros) o en barras de combustible de granito (para reactores prismáticos con núcleo refrigerado por gas). Actualmente se utilizan en el HTR-10 en China, y en el HTTR en Japón, los cuales son reactores experimentales. Los combustibles compactos TRISO podrían utilizarse también en los diseños PBMR y GT-MHR, si tales diseños fueran construidos. La primera planta de energía en utilizar este combustible fue la [[THTR-300]]. |
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====Combustible CerMet==== |
==== Combustible CerMet ==== |
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El combustible CerMet está formado por |
El combustible CerMet está formado por partículas de combustible cerámico (normalmente óxido de uranio) alojadas en una matriz metálica. Se ha especulado que este tipo de combustible es el utilizado en los reactores de los [[portaaviones]] y [[submarino nuclear|submarinos nucleares]] de la US Navy. Este combustible posee un elevado coeficiente de transferencia térmico y puede soportar un gran volumen de expansión. |
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====Combustible tipo placa==== |
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El combustible de tipo placa ha perdido adeptos con el transcurso de los años. Actualmente se utiliza en el reactor avanzado de pruebas (Advanced Test Reactor –ATR-) en el Laboratorio Nacional de Idaho. |
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==== Combustible tipo placa ==== |
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==Combustibles de radioisótopos de calor decadente== |
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[[Archivo:Advanced Test Reactor.jpg|right|thumb|150px|'''Núcleo del [[Reactor de Pruebas Avanzado]]'''. Este reactor utiliza combustible del tipo placa en una distribución en hojas de trébol.]] |
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Dos sistemas explotan la energía térmica producida por la degeneración de los isótopos radioactivos para generar energía eléctrica de gestión térmica. |
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====Generadores termoeléctricos de radioisótopos==== |
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Un ''[[generador termoeléctrico de radioisótopos]]'' ('''RTG''') es un simple [[generador eléctrico]] que obtiene su energía de la degradación radioactiva. En estos aparatos, el calor liberado por la degradación de un material radioactivo adecuado, se convierte en electricidad utilizando una serie de [[termopar]]es. |
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El combustible de tipo placa ha ido ganado posiciones con el transcurso de los años. Actualmente se utiliza en el [[Reactor de Pruebas Avanzado]] en el Laboratorio Nacional de Idaho. |
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<sup>238<sup>[[Plutonio-238|Pu]] se ha convertido en el combustible más ampliamente usado en los RTG. En la forma de [[dióxido de plutonio]] tiene una vida media de 87,7 años, una densidad de energía razonable y unos niveles de radiaciones gamma y de neutrones excepcionalmente bajos. Algunos RTGs rusos terrestres han utilizado <sup>90<sup>[[Estroncio|Sr]]; este isótopo tiene una vida media más corta, una densidad de energía mucha más baja y produce radiaciones gamma, pero es mucho más barato. Los primeros RTG, el primero fue construido en 1958 por la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos, utilizaron <sup>210<sup>[[polonio#polonio-210|Po]]. Este combustible proporciona una espectacularmente enorme densidad de energía, (un solo gramo de polonio-210 genera 140 watios térmicos) pero tiene un uso limitado debido a su muy corta vida media y su producción gamma y ha sido desestimado su uso para esta aplicación. |
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====Unidades de calentadores de radioisótopos==== |
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Las ''Unidades de calentadores de radioisótopos'', (RHU) por sus iniciales en inglés, normalmente generan cerca de 1 watio de calor, procedentes de la degradación de unos pocos gramos de plutonio-238. Este calor es proporcionado de forma continua durante varias décadas. |
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==== Combustible de óxido usado ==== |
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Su función es generar calefacción muy localizada a equipos muy sensibles (como los electrónicos) en el espacio profundo. El orbitador [[Cassini-Huygens]] del planeta [[Saturno (planeta)|Saturno]] contiene 82 de estas unidades (además de sus 3 RTG principales para generación de energía). La sonda Huygens a la [[Titán (luna)|Titán]] contiene 35 instrumentos. |
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El combustible de óxido usado es una mezcla compleja de productos de fisión, uranio, plutonio y metales transplutónicos. El combustible que se ha utilizado a altas temperaturas en los reactores de energía es normal que no sea ''homogéneo'', a menudo contiene nanopartículas de metales del grupo del [[platino]] tales como el [[paladio]]. También es frecuente que el combustible se haya agrietado, formando protuberancias o haya sido utilizado a temperaturas cercanas a su punto de fusión. Aunque el combustible usado puede agrietarse, es muy insoluble en agua, y puede retener la gran mayoría de [[actínidos]] y productos de fisión dentro del dióxido de uranio. |
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== Combustibles para reactores de fusión == |
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== Batería de radioisótopos == |
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{{referencias|t=20100329}}Aunque en el 2008 aún no existen reactores de fusión que hayan operado durante períodos de tiempo relevantes, ni que hayan permitido aprovechar su energía, los principales combustibles que podrían utilizarse en estos reactores serían el tritio (³H) y el deuterio (²H), pudiendo usar también el helio tres (³He). Muchos otros elementos pueden fusionarse si se les fuerza a acercarse entre sí lo suficiente, para lo cual es necesario alcanzar temperaturas suficientemente altas. En general, se considera que habrá tres generaciones de combustibles de fusión dependiendo de la factibilidad técnica de poder lograr la fusión de distintos núcleos atómicos de elementos ligeros. |
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Las expresiones [[batería atómica]], batería nuclear y batería de radioisótopos se utilizan para describir un instrumento que usa las emisiones de particular cargadas de un isótopo radioactivo para producir electricidad directamente. A pesar de que el RTG podría decirse estrictamente que pertenece a esta clase, el término generalmente se refiere a convertidores no térmicos, cuya potencia de salida no es una función de la diferencia de temperaturas. Hay disponibles varios diseños que explotan las partículas [[partícula alfa|alfa]] y [[partícula beta|beta]], e incluyen los generadores de carga directa, los betavoltáicos, la batería nuclear optoeléctrica y en generador piezoeléctrico de radioisótopos. |
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Estos sistemas utilizan radioisótopos que generan partículas beta de baja energía o, en ocasiones, particular alfa de energía variable. Las partículas beta de baja energía son necesarias para evitar la producción de alta energía penetrante [[radiación Bremsstrahlung]] que requeriría un pesado blindaje. Se han experimentado radioisótopos tales como el [[tritio]], [[níquel|níquel-63]], [[prometio|prometio-147]], y [[tecnecio|tecnecio-99]]. El [[plutonio-238]], [[curio|curio-242]], [[curio|curio-244]] y [[estroncio|estroncio-90]] se han usado. |
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Esta se encuentra en etapas de investigación y desarrollo. El proyecto [[ITER]] es una iniciativa internacional para avanzar en el conocimiento de la fusión por [[confinamiento magnético]]. |
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==Combustibles de fusión== |
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La mayoría de los combustibles de fusión encajan aquí. Incluyen el tritio(³H) y deuterio (²H) así como el helio tres(³He). Muchos otros elementos pueden fusionarse juntos si se les fuerza a acercarse entre ellos lo suficiente a temperaturas suficientemente altas. En general, los combustibles de fusión se espera tenerlos al fin de tres generaciones basados en disponer de la luz atómica de fusión atómica del conjunto de núcleos atómicos ligeros. |
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===Combustible de fusión de primera generación=== |
=== Combustible de fusión de primera generación === |
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El [[deuterio]] y el [[tritio]] son considerados |
El [[deuterio]] y el [[tritio]] son considerados la primera generación de combustibles de fusión; existen varias reacciones en las cuales pueden fusionarse juntos. Las tres reacciones más habituales son: |
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²H + ³H <math>\rightarrow</math> [[neutrón|n]] (14,07 MeV) + <sup>4</sup>He (3,52 MeV) |
²H + ³H <math>\rightarrow</math> [[neutrón|n]] (14,07 MeV) + <sup>4</sup>He (3,52 MeV) |
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Línea 154: | Línea 126: | ||
²H + ²H <math>\rightarrow</math> [[protón|p]] (3,02 MeV) + ³H (1,01 MeV) |
²H + ²H <math>\rightarrow</math> [[protón|p]] (3,02 MeV) + ³H (1,01 MeV) |
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=== Combustible de fusión de segunda generación === |
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La segunda generación de combustibles requiere o bien más altas |
La segunda generación de combustibles requiere o bien alcanzar temperaturas más altas de confinamiento para lograr la fusión o tiempos de confinamiento más prolongados, que los requeridos para los combustibles de primera generación. Este grupo está formado por deuterio y helio tres. Los productos de estos reactivos son todas partículas cargadas, pero existen reacciones laterales no beneficiosas que llevan a la activación radiactiva de los componentes del reactor de fusión. |
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²H + ³He <math>\rightarrow</math> [[protón|p]] (14,68 MeV) + <sup>4</sup>He (3,67 MeV) |
²H + ³He <math>\rightarrow</math> [[protón|p]] (14,68 MeV) + <sup>4</sup>He (3,67 MeV) |
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=== Combustible de fusión de tercera generación === |
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Hay varios combustibles de fusión potenciales en la tercera generación. La tercera generación de combustibles de fusión producen sólo partículas cargadas en el proceso de fusión y no hay reacciones laterales. Por lo tanto, no habría ninguna activación |
Hay varios combustibles de fusión potenciales en la tercera generación. La tercera generación de combustibles de fusión producen sólo partículas cargadas en el proceso de fusión y no hay reacciones laterales. Por lo tanto, no habría ninguna activación radiactiva en el reactor de fusión. A menudo esto es visto como el objetivo final de la investigación de la fusión. El ³He es el combustible de tercera generación que es más probable que se utilice primero ya que tiene la menor reactividad de Maxwell en comparación con otros combustibles de fusión de tercera generación. |
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³He + ³He <math>\rightarrow</math> 2[[protón|p]] + <sup>4</sup>He (12,86 MeV) |
³He + ³He <math>\rightarrow</math> 2[[protón|p]] + <sup>4</sup>He (12,86 MeV) |
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Otra fusión aneutrónica |
Otra reacción de [[fusión aneutrónica]] podría ser la de protón-boro: |
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[[protón|p]] + <sup>11</sup>B → 3<sup>4</sup>He |
[[protón|p]] + <sup>11</sup>B → 3<sup>4</sup>He |
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Según estimaciones razonables, las reacciones laterales serían de alrededor del 0,1% de la energía de fusión llevada a término por los neutrones. Con 123 keV, la temperatura óptima de esta reacción es cerca de diez veces más que para las reacciones de hidrógeno puro, el confinamiento de energía debiera ser 500 veces mejor que la requerida para la reacción D-T, y la densidad de energía |
Según estimaciones razonables, las reacciones laterales serían de alrededor del 0,1% de la energía de fusión llevada a término por los neutrones. Con 123 keV, la temperatura óptima de esta reacción es cerca de diez veces más que para las reacciones de hidrógeno puro, el confinamiento de energía debiera ser 500 veces mejor que la requerida para la reacción D-T, y la densidad de energía sería 2500 veces más baja que para D-T. |
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== Combustibles basados en la desintegración de radioisótopos == |
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==Véase también== |
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=== Pila de radioisótopos === |
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* [[ciclo del combustible nuclear]] |
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{{AP|Batería nuclear}} |
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Las expresiones pila atómica, pila nuclear o pila de radioisótopos se utilizan para describir un dispositivo que usa las emisiones de partículas cargadas de un isótopo radiactivo para producir electricidad. Estos sistemas utilizan [[radioisótopo]]s que emiten [[partícula beta|partículas beta]] de baja energía o [[partícula alfa|partículas alfa]] de forma que se minimice la [[radiación de frenado]], que requeriría de otro modo el uso de blindajes a las radiaciones más pesados. Se han probado isótopos como el [[tritio]], el <sup>63</sup>[[níquel|Ni]], el <sup>147</sup>[[promecio|Pm]] o el <sup>99</sup>[[tecnecio|Tc]] y se han utilizado el <sup>90</sup>[[estroncio|Sr]], el <sup>238</sup>[[plutonio|Pu]], el <sup>242</sup>[[curio|Cm]] o el <sup>244</sup>curio. |
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==Enlaces externos y referencias== |
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Básicamente existen dos tipos de pilas atómicas: térmicas y no térmicas. De las no térmicas hay varios diseños, que utilizan la carga de las partículas alfa y beta, e incluyen diseños como el [[generador de carga directa]], el [[betavolt]] la [[pila nuclear optoeléctrica]] o el [[generador piezoeléctrico de radioisótopos]]. Por su parte las pilas atómicas térmicas convierten el calor de la desintegración radiactiva en electricidad. En este efecto se fundamentan diseños como el [[convertidor termoiónico]], las [[Termofotovoltaico|células termofotovoltaicas]], los convertidores termoeléctricos metal-alcalino y el diseño más común: el [[generador termoeléctrico de radioisótopos]]. |
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=== Generadores de calor a partir de radioisótopos === |
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Las ''Unidades de calor de radioisótopos'', (RHU) por sus iniciales en inglés, generan aproximadamente 1 vatio de calor, procedente de la desintegración de algunos gramos de <sup>238</sup>Pu. Este calor es proporcionado de forma continua durante un lapso tiempo de varias décadas. |
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Su función es generar calor, para calentar equipos muy sensibles en el espacio profundo. El satélite artificial [[Cassini-Huygens]] enviado al planeta [[Saturno (planeta)|Saturno]] contiene 82 de estas unidades (además de 3 GTR para generar electricidad). La sonda Huygens a [[Titán (luna)|Titán]] contiene 35 de estos elementos. |
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=== Generadores termoeléctricos de radioisótopos === |
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[[Archivo:RTG radiation measurement.jpg|thumb|left|150px|Inspeccionando los niveles de radiación de los RTG de la [[Cassini-Huygens]]]] |
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Un ''[[generador termoeléctrico de radioisótopos]]'' (GTR o RTG en inglés) es un [[generador eléctrico]] que obtiene su energía de la [[desintegración radiactiva]]. En estos aparatos, el calor liberado por la desintegración de un material radiactivo, se convierte en electricidad utilizando una serie de [[termopar]]es. |
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El <sup>238</sup>[[Plutonio|Pu]] en forma de [[dióxido de plutonio]] se ha convertido en el combustible más usado en los GTR. Este radioisótopo tiene un semiperíodo de 87,7 años, una densidad de energía razonable y unos niveles de radiaciones gamma y de neutrones bajos. Algunos GTR terrestres han utilizado <sup>90</sup>[[Estroncio|Sr]], isótopo que tiene un semiperiodo más corto, una densidad de energía más baja y produce radiaciones gamma, pero es mucho más barato. El primer GTR fue construido en 1958 por la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos (NRC sus siglas en inglés), utilizando <sup>210</sup>[[polonio#polonio-210|Po]]. Este combustible proporciona una enorme densidad de energía, (un solo gramo de polonio-210 genera 140 vatios térmicos) pero tiene un uso limitado debido a su corto semiperiodo y a que emite radiaciones gamma, por lo que fue desestimado para esta aplicación. |
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== Comportamiento del combustible en un reactor nuclear de fisión == |
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La temperatura en una pastilla combustible varía con la distancia desde el centro. A una distancia x del centro la temperatura (T<sub>x</sub>) se describe mediante una ecuación en la que ρ es la densidad de energía en el centro del... (W m<sup>-3</sup>) y K<sub>f</sub> es la [[conductividad térmica]] del combustible: |
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<center><math>T_x = T_{borde} + \frac {\rho \cdot r_{pellet}^{2} - x^{2}}{4 \cdot K_f}</math></center> |
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El combustible utilizado en las centrales nucleares, tanto experimentales como industriales, se examina antes y después de su uso. |
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El combustible ''fresco'' suele pasar varios controles en los que se verifica que sus características físicas coinciden con las indicadas en las especificaciones técnicas. Estos controles son siempre no destructivos, utilizando técnicas de metrología, [[ultrasonido]]s o inspecciones visuales entre otras técnicas. |
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En el caso del combustible gastado los exámenes se realizan en las denominadas ''celdas calientes como tu vieja'' (recintos con gruesas paredes para proteger a las personas de las radiaciones que emite el combustible irradiado), dada la intensidad de las radiaciones que emite. En este caso se utilizan métodos destructivos y no destructivos.<ref>{{Cita web |url=http://www.ornl.gov/~webworks/cppr/y2001/pres/114819.pdf |título=Exámenes post-irradiación del combustible nuclear MOX ATR FMDP. Oak Ridge Laboratory. (en inglés) |fechaacceso=21 de abril de 2007 |urlarchivo=https://web.archive.org/web/20070710110024/http://www.ornl.gov/~webworks/cppr/y2001/pres/114819.pdf |fechaarchivo=10 de julio de 2007 }}</ref><ref>[http://www.rertr.anl.gov/Web2002/2003%20Web/Rugirello.html Exámenes post-irradiación de elementos de combustible U3SiX-Al construidos e irradiados en Argentina. Argonne National Laboratory. (en inglés)]</ref> |
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En el combustible gastado se estudian los siguientes efectos: |
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* Hinchado.<ref>[http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19700006935_1970006935.pdf Análisis del hinchado del combustible nuclear. Documento de la [[NASA]] (en inglés)]</ref> |
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* Liberación de gases de fisión. Los productos de fisión más volátiles que están atrapados dentro del dióxido de uranio pueden liberarse. |
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* Agrietado del combustible. En los ciclos termodinámicos (calentamientos y enfriamientos) producen tensiones en el combustible. Estas pueden producir grietas que tienden a ir del centro a los bordes formando un patrón en forma de estrella. |
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Estos ensayos se utilizan para comprobar que el combustible es seguro y además efectivo. Tras accidentes que han supuesto daños en el núcleo se suele investigar el combustible para estudiar su comportamiento. |
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=== Comportamiento del combustible nuclear de fisión en accidentes === |
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Se han realizado numerosas investigaciones que permiten conocer con precisión los fenómenos y condiciones que pueden producir la falla de un combustible en un reactor y la posterior liberación de material radiactivo desde el mismo. Solo los productos de fisión más volátiles se podrían liberar en caso de que un accidente produjera daños graves en el núcleo. En [[Francia]] existe una instalación donde se puede simular la fusión de combustible en condiciones controladas. |
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Como parte del programa de investigación PHEBUS, se realizaron experimentos en los que combustibles alcanzaron temperaturas superiores a las de funcionamiento, analizando su comportamiento y los mecanismos de falla de la vaina que contiene al combustible. En este experimento además se estudió la liberación de radioisótopos desde el combustible.<ref>[http://itu.jrc.ec.europa.eu/uploads/media/Activity_Report_2004.pdf] {{Wayback|url=http://itu.jrc.ec.europa.eu/uploads/media/Activity_Report_2004.pdf|date=20061120205851}}[http://itu.jrc.ec.europa.eu/index.php?id=217&type=10#366 Experimento Phebus. Informe anual del ITU correspondiente al 2004] {{Wayback|url=http://itu.jrc.ec.europa.eu/index.php?id=217&type=10#366|date=20061120210343}}</ref> |
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== Referencias == |
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{{Listaref|2}} |
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== Enlaces externos == |
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(en inglés): |
(en inglés): |
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===Combustible PWR=== |
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'''Combustible PWR''' |
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* [http://www.nei.org/index.asp?catnum=3&catid=esquema de combustible 543 NEI] |
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* [https://web.archive.org/web/20051215152747/http://www.nei.org/index.asp?catnum=3 de combustible 543 NEI] |
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* [http://www.npp.hu/uran/4-e.htm Imagen de un conjunto de combustiblePWR] |
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* [https://web.archive.org/web/20051029210418/http://www.npp.hu/uran/4-e.htm Imagen de un conjunto de combustible PWR.] |
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* [http://www.nucleartourist.com/systems/pwrfuel1.htm Imagen mostrando el manejo de un haz PWR] |
* [http://www.nucleartourist.com/systems/pwrfuel1.htm Imagen mostrando el manejo de un haz PWR] |
||
* [http://www.mnf.co.jp/pages2/pwr2.htm Mitsubishi nuclear fuel Co.] |
* [https://web.archive.org/web/20120224023752/http://www.mnf.co.jp/pages2/pwr2.htm Mitsubishi nuclear fuel Co.] |
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'''Combustible BWR''' |
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* [http://www.gns.ne.jp/eng/cael/database/encard/card2/cd22/engcd22.htm Imagen del ensamblaje de un BWR enlatado] |
* [https://web.archive.org/web/20060828012800/http://www.gns.ne.jp/eng/cael/database/encard/card2/cd22/engcd22.htm Imagen del ensamblaje de un BWR enlatado] |
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* [http://www.nuc.berkeley.edu/thyd/ne161/ncabreza/samphtml.html Descripción física del combustible LWR] |
* [https://web.archive.org/web/20051104014927/http://www.nuc.berkeley.edu/thyd/ne161/ncabreza/samphtml.html Descripción física del combustible LWR] |
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* [http://www.nucleartourist.com/areas/bwr-in1.htm Enlaces a fotos de BWR desde la página web de nuclear tourist] |
* [http://www.nucleartourist.com/areas/bwr-in1.htm Enlaces a fotos de BWR desde la página web de nuclear tourist.] |
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'''Combustible CANDU''' |
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* [http://canteach.candu.org/imagelib/37000-fuel.htm Imágenes del combustible CANDU y FAQ] |
* [https://web.archive.org/web/20060315091457/http://canteach.candu.org/imagelib/37000-fuel.htm Imágenes del combustible CANDU y FAQ] |
||
* [http://www.nucleartourist.com/systems/candu-rx.htm Nociones básicas del diseño del |
* [http://www.nucleartourist.com/systems/candu-rx.htm Nociones básicas del diseño del CANDU] |
||
* [http://www.nuclearfaq.ca/brat_fuel.htm La evolución de los ciclos del combustible |
* [http://www.nuclearfaq.ca/brat_fuel.htm La evolución de los ciclos del combustible CANDU y su uso potencial para contribuir a la paz mundial] |
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* [http://canteach.candu.org/library/20031101.pdf Curso de gestión del combustible CANDU] |
* [https://web.archive.org/web/20060315091601/http://canteach.candu.org/library/20031101.pdf Curso de gestión del combustible CANDU] |
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* [http://www.nucleartourist.com/type/candu2.htm Especificaciones del combustible y del reactor CANDU (Nuclear Tourist)] |
* [http://www.nucleartourist.com/type/candu2.htm Especificaciones del combustible y del reactor CANDU (Nuclear Tourist)] |
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* [http://www.friendsofbruce.ca/candubundle.htm |
* [http://www.friendsofbruce.ca/candubundle.htm Barras y haces de combustible Candu.] |
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'''Combustible TRISO''' |
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* [http://www.romawa.nl/nereus/fuel.html Descripción del combustible TRISO] |
* [https://web.archive.org/web/20060613195033/http://www.romawa.nl/nereus/fuel.html Descripción del combustible TRISO] |
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* [http://www.ndt.net/article/wcndt00/papers/idn540/idn540.htm Examen no destructivo de las cápsulas de combustible nuclear de SiC utilizando la técnica de microfotografía con rayos X fluorescentes. |
* [http://www.ndt.net/article/wcndt00/papers/idn540/idn540.htm Examen no destructivo de las cápsulas de combustible nuclear de SiC utilizando la técnica de microfotografía con rayos X fluorescentes.] |
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* [https://web.archive.org/web/20060306191056/http://www.world-nuclear.org/sym/2003/fig-htm/labf5-h.htm Proceso del combustible compacto GT-MHR] |
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* [http://www.min.uc.edu/nuclear/kadak/sld009.htm Descripción del combustible TRISO para "guijarros (pebbles)"] |
* [https://web.archive.org/web/20051112023757/http://www.min.uc.edu/nuclear/kadak/sld009.htm Descripción del combustible TRISO para "guijarros (pebbles)"] |
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* [http://www.lanl.gov/orgs/nmt/nmtdo/AQarchive/03springsummer/AFCI.html Página Web de LANL mostrando varios pasos de la producción del combustible TRISO] |
* [http://www.lanl.gov/orgs/nmt/nmtdo/AQarchive/03springsummer/AFCI.html Página Web de LANL mostrando varios pasos de la producción del combustible TRISO] |
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'''Combustible CERMET''' |
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* [http://www3.inspi.ufl.edu/space/program/abstracts/1098.pdf |
* [https://web.archive.org/web/20051230195726/http://www3.inspi.ufl.edu/space/program/abstracts/1098.pdf Una revisión de 50 años de los programas de desarrollo de combustible nuclear espacial] |
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* [http://www.beckman.com/literature/Bioresearch/ar-409.pdf Combustible Cermet nuclear basado en el torio: fabricación de |
* [https://web.archive.org/web/20060528050505/http://www.beckman.com/literature/Bioresearch/ar-409.pdf Combustible Cermet nuclear basado en el torio: fabricación de micro esfera sinterizada por secado de difusión] |
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* [http://www.nrg-nl.com/docs/nrglib/2004/2004_nucl_techn_146_3_bakker_klaassen.pdf El uso del combustible CERMET basado en el molibdeno, para la gestión de actínidos en LWR] |
* [https://web.archive.org/web/20060319084558/http://www.nrg-nl.com/docs/nrglib/2004/2004_nucl_techn_146_3_bakker_klaassen.pdf El uso del combustible CERMET basado en el molibdeno, para la gestión de actínidos en LWR] |
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'''Combustible del tipo placa''' |
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* [http://nuclear.inl.gov/52reactors.shtml Lista de reactores en el |
* [https://web.archive.org/web/20080703183328/http://nuclear.inl.gov/52reactors.shtml Lista de reactores en el INL e imagen de un núcleo de ATR] |
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* [http://teton.if.uidaho.edu/drying.html |
* [https://web.archive.org/web/20051108154456/http://teton.if.uidaho.edu/drying.html Combustible de placa ATR] |
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'''Combustible TRIGA''' |
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* [http://triga.ga.com/fuel.html Web de combustibles General Atomics TRIGA] |
* [https://web.archive.org/web/20051223191154/http://triga.ga.com/fuel.html Web de combustibles General Atomics TRIGA] |
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'''Combustibles de reactores espaciales''' |
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* [http://www3.inspi.ufl.edu/space/program/ Conferencia Nuclear del Espacio 2005 (SNC '05)] |
* [https://web.archive.org/web/20060226120905/http://www3.inspi.ufl.edu/space/program/ Conferencia Nuclear del Espacio 2005 (SNC '05)] |
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'''Combustible de fusión''' |
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* [http://fti.neep.wisc.edu/presentations/glk_ans00.pdf |
* [http://fti.neep.wisc.edu/presentations/glk_ans00.pdf Presentación de combustibles de fusión avanzados] {{Wayback|url=http://fti.neep.wisc.edu/presentations/glk_ans00.pdf |date=20160415144307 }} |
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Revisión actual - 06:44 21 may 2024
Se denomina combustible nuclear a todo aquel material que haya sido adaptado para poder ser utilizado en la generación de energía nuclear.
El término combustible nuclear puede referirse tanto a ayoub (físil o fusionable) por sí mismo como al conjunto elaborado y utilizado finalmente, es decir, los haces o manojos de combustible, compuestos por barras que contienen el material físil en su interior, aquellas configuraciones que incluyen el combustible junto con el moderador o cualquier otra cosa.
El proceso más utilizado y conocido es la fisión nuclear. El combustible nuclear más común está formado por elementos fisibles como el uranio, generando reacciones en cadena controladas dentro de los reactores nucleares que se encuentran en las centrales nucleares. El isótopo utilizado más habitualmente en la fisión es el 235U.
Los procesos de producción del combustible nuclear que comprenden la minería, refinado, purificado, su utilización y el tratamiento final de residuos, conforman en su conjunto el denominado ciclo del combustible nuclear.
Otro proceso nuclear que puede ser utilizado es la fusión. En dicho proceso se utilizan como combustible isótopos ligeros como el tritio y el deuterio.
Otros elementos como el 239Pu y otros se usan para producir pequeñas cantidades de energía mediante procesos de desintegración radiactiva en los generadores termoeléctricos de radioisótopos o en otros tipos de pilas atómicas.
Fabricación de combustible nuclear
[editar]El combustible nuclear utilizado por los reactores de agua a presión (PWR) y de agua en ebullición (BWR) se fabrica a partir del uranio natural. El uranio tal como se encuentra en la naturaleza está formado por tres tipos de isótopos: uranio-238 (238U), uranio-235 (235U) y uranio-234 (234U). La composición porcentual del uranio naturales: 99,28% de 238U, 0,71% de 235U y 0,005% de 234U. Los reactores PWR y BWR funcionan obteniendo la energía de la fisión de los átomos de 235U contenidos en el combustible y de otras reacciones nucleares, principalmente la fisión del 239Pu generado por activación del 238U.
Para que los reactores moderados por agua ligera (PWR, BWR, VVER, ...) puedan funcionar es necesario aumentar la proporción del isótopo 235U desde el 0,71% con el que se presenta en la naturaleza hasta una concentración de entre el 2% y el 5%, mediante un proceso llamado enriquecimiento de Uranio.
Para poder utilizar el uranio en un reactor nuclear es necesario realizar una serie de procesos químicos y físicos para convertirlo desde la forma mineral en que se encuentra en la naturaleza a los pellets de óxido cerámico que se cargan en el núcleo de un reactor nuclear. Son fundamentalmente cuatro o cinco pasos, las imágenes adjuntas ilustran el material obtenido después de cada paso:
- Primero, se extrae uranio de la tierra y se tritura y procesa (habitualmente se disuelve con ácido sulfúrico) para obtener la "yellow cake" (torta amarilla).
- El siguiente paso consiste en, bien convertir el uranio en UF6 para su enriquecimiento en el isótopo 235 antes de reconvertirlo en óxido de uranio, bien saltarse esta etapa pasando al cuarto paso, como se hace con el combustible CANDU.[1][2]
-
1 Mineral de uranio – principal materia prima del combustible nuclear.
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2 Yellow cake (Torta amarilla) – forma en la que el uranio se transporta a la planta de enriquecimiento.
-
3 UF6 – utilizado para el enriquecimiento.
-
4 Combustible nuclear – sólido, compacto, químicamente inerte e insoluble.
Combustibles a base de óxidos
[editar]Dióxido de Uranio (UO2)
[editar]Este combustible es el que utilizan la mayoría de los reactores PWR y BWR en operación.
El dióxido de uranio se utiliza en forma de cerámico sólido negro. Al ser un material cerámico, el dióxido de uranio posee una baja conductividad térmica, lo que resulta en una elevada temperatura en la zona central de las pastillas combustibles cuando se encuentran en un reactor nuclear. La conductividad térmica es una función de la porosidad del material y del grado de quemado que posea el combustible (se denomina "quemado del combustible" al porcentaje de átomos de uranio iniciales que han fisionado). La fisión genera otros isótopos que afectan al combustible, a su comportamiento y a sus propiedades. Algunos productos permanecen disueltos en el material combustible (como los lantánidos), otros precipitan como por ejemplo el Paladio y otros forman burbujas que contienen productos como el Xenón o el Kriptón. El combustible también se ve afectado por las radiaciones, por los desplazamientos por el retroceso de los fragmentos de fisión al producirse esta reacción y por las tensiones de origen térmico. Un aumento de porosidad da lugar a una disminución de la conductividad térmica y al hinchado del material combustible.
El dióxido de uranio se puede obtener por reacción de nitrato de uranio con una base de amonio para formar un sólido (uranato de amonio, el cual se calienta (calcina) para formar U3O8 que, entonces, puede convertirse calentándolo en una mezcla de argón / hidrógeno a (700.oC) para formar UO2. El UO2 se mezcla con un vinculador orgánico y se comprime en bolitas (llamados pellets), que son quemados a una temperatura mucho más alta (en atmósfera de H2/Ar) para sinterizar el sólido. El propósito de este sinterizado es conseguir un sólido que tenga un bajo grado de porosidad.
Óxidos mixtos (MOX)
[editar]El Combustible nuclear de mezcla de óxidos, Óxido mixto, combustible MOX o simplemente MOX, es una mezcla de plutonio y uranio natural o empobrecido que se comporta en un reactor de forma similar al uranio enriquecido que alimenta la mayoría de los reactores nucleares. El MOX es una alternativa al combustible de uranio enriquecido utilizado en la mayoría de los reactores comerciales del mundo.
Se han mostrado algunas preocupaciones sobre el hecho de que los núcleos de MOX plantearían algunas cuestiones sobre la gestión de los residuos de alta actividad que generan. Sin embargo el MOX es a su vez una solución para el tratamiento, mediante fisión, de los sobrantes de plutonio de las centrales que utilizan combustibles de uranio.
Actualmente (2005) el reprocesamiento de combustible nuclear comercial para obtener MOX se realiza en Inglaterra, Francia y en menor medida en Rusia, India y Japón. China tiene planes para desarrollar reactores reproductores rápidos y reprocesar.
Combustibles para reactores nucleares de investigación
[editar]Los reactores de investigación son los utilizados en universidades e institutos de investigación. Estos reactores poseen potencias unos tres órdenes de magnitud inferiores a las potencias de un reactor de generación industrial de electricidad. Además los reactores de investigación operan a temperaturas y presiones mucho menores con respecto a los comerciales, y no generan electricidad. Los reactores de investigación permiten capacitar personal en técnicas nucleares, investigar propiedades de la materia, irradiar materiales para producir radioisótopos de aplicación en medicina nuclear, realizar radiografías por neutrones, realizar análisis por activación neutrónica e irradiar silicio para producir material base para semiconductores (técnica conocida como Silicon NTD), entre otras aplicaciones.
En estos reactores se utiliza uranio enriquecido en un porcentaje de un 12% a un 19.75% en 235U.
Algunos de estos reactores de investigación utilizan combustibles formados por cajas que alojan unas 20 placas de aluminio en cuyo interior está contenido el Uranio. El uranio se encuentra disuelto en el interior de cada placa en forma de U3O8, UAlx o U3Si2.
Otros reactores denominados TRIGA (Training, Research, Isotopes, General Atomics, en inglés, correspondientes a Entrenamiento, Investigación, Isótopos, "General Atomics") utilizan combustible en forma de barras. El combustible TRIGA está compuesto por una matriz de hidruro de uranio-zirconio. Muchos núcleos que usan este combustible son de "altas pérdidas", donde los neutrones que fugan del núcleo del reactor son utilizados para investigación.
Combustibles líquidos
[editar]Sales fundidas
[editar]Estos combustibles se encuentran disueltos en el refrigerante. Se han utilizado en los reactores de sales fundidas y en numerosos experimentos con reactores de núcleo líquido.
El combustible líquido utilizado en el reactor de sal fundida es LiF-BeF2-ThF4-UF4 (72-16-12-0,4 mol). Su temperatura máxima de funcionamiento es de 705 °C, pero puede soportar temperaturas mayores ya que su punto de ebullición excede los 1400 °C.[4]
Soluciones acuosas de sales de uranio
[editar]El reactor homogéneo acuoso utiliza una solución de sulfato de uranio u otras sales de uranio en agua. Este tipo de reactor homogéneo no se ha utilizado por ningún reactor de gran energía. Una de sus desventajas es que el combustible, en caso de accidente, tiene una presentación que favorece que se disperse fácilmente.
Nitruro de uranio
[editar]Este es a menudo el combustible de elección para los diseños de reactor que fabrica la NASA. Una ventaja es que el UN tiene una mejor conductividad térmica que el UO2. El nitruro de uranio tiene una temperatura de fusión muy elevada. Este combustible tiene el inconveniente de que, a menos de que se utilice 15N (en lugar del más habitual 14N), se generará una gran cantidad de 14C del nitrógeno por la reacción pn. Como el nitrógeno necesario para producir este combustible es sumamente costoso, sería lógico que el combustible tuviera que ser reprocesado mediante un método pirolítico a fin de permitir recuperar el 15N. También es lógico que si el combustible fuera procesado y disuelto en ácido nítrico el nitrógeno enriquecido con 15N quedaría diluido en el habitual 14N.
Carburo de uranio
[editar]Otro combustible que se ha sugerido, nuevamente tiene una mejor conductividad térmica que el dióxido de uranio.
Presentaciones físicas habituales del combustible nuclear
[editar]Para su uso como combustible en reactores nucleares, el UF6 producido con Uranio enriquecido en el isótopo 235U, debe ser convertido en polvo de dióxido de uranio (UO2), que entonces es procesado dándole forma de pequeñas partículas. Las partículas son comprimidas y horneadas a altas temperaturas, horneados, en un proceso llamado sinterización durante el cual las partículas se adhieren entre sí, formando pequeños cilindros (pellets) cerámicos de uranio enriquecido. Los pellets cilíndricos entonces son rectificados mediante tornos especiales para conseguir un tamaño uniforme.
A continuación, los pellets son introducidos en tubos metálicos de una aleación resistente a la corrosión, estos tubos son llamados vainas combustibles. Los tubos que contienen los pellets de combustible son cerrados mediante tapones soldados en sus extremos: estos tubos con su carga de pellets de uranio son llamados barras combustibles. Las barras combustibles terminadas se agrupan formando haces, manojos o elementos combustibles, cada haz con entre 100 a 400 barras combustibles dependiendo la cantidad del diseño específico de cada reactor. Un núcleo de un reactor nuclear contiene varios cientos de haces o manojos de combustible.
El metal de las vainas depende del diseño del reactor- en el pasado se utilizaba acero inoxidable, pero actualmente la mayoría de reactores utilizan una aleación de zirconio. Para los tipos más habituales de reactores (BWR y PWR) los tubos se ensamblan en haces o manojos con los tubos espaciados a distancias precisas. A estos haces o manojos se les asigna un número de identificación único, lo que permite su trazabilidad en todo el ciclo (desde su fabricación, hasta su almacenamiento como material irradiado usado, pasando por su uso en el reactor).
Combustible para reactores PWR
[editar]El combustible del reactor de agua presurizada (PWR) está compuesto por barras cilíndricas organizadas en haces, manojos o elementos de combustible. El óxido de uranio cerámico es conformado en pequeños cilindros (pellets) que se insertan en tubos de una aleación rica en zirconio llamada Zircaloy. Estos tubos, llamados vainas, son cerrados herméticamente con tapones soldados. Los tubos de Zircaloy tienen alrededor de 1 cm de diámetro. Hay alrededor de 179-264 barras de combustible por elemento combustible, y el núcleo de un reactor aloja desde 120 a 200 elementos combustibles según su diseño. Generalmente, los elementos combustibles son de sección transversal cuadrada, estando armados con barras combustibles ordenadas en conjuntos de 14x14 a 17x17. Los elementos combustibles para reactores PWR tienen cerca de 4 m de largo. En los elementos combustibles PWR, las barras de material absorbente que se utilizan para controlar la reacción nuclear ("barras de control") se insertan por la parte superior en sitios especiales dentro del elemento combustible. Los elementos combustible normalmente están enriquecidos en diversos porcentajes de 235U. El óxido de uranio es secado antes de insertarlo en los tubos para eliminar la humedad en el combustible cerámico que podría ocasionar corrosión y fragilidad inducida por hidrógeno. Los tubos de Zircaloy están presurizados con helio para intentar minimizar la interacción entre la vaina (o “cladding” en inglés) de los pellets (PCI) que puede llevar a fallos de la barra de combustible durante largos períodos.
Combustible para reactores BWR
[editar]En el reactor de agua en ebullición (BWR), el combustible es similar al del PWR excepto que los haces o manojos de barras combustibles están contenidos dentro de un tubo metálico de sección cuadrada. Esto se hace para prevenir variaciones de densidad del refrigerante (agua) ocasionadas por la distribución de generación de calor y existencia de vapor en el núcleo. En los haces de BWR, hay alrededor de 500-800 barras combustibles en cada elemento combustible. Cada barra combustible para BWR está rellenada con helio a una presión de cerca de tres atmósferas (300 kPa).
Combustible para reactores CANDU
[editar]Los haces o manojos de combustible para reactores CANDU miden alrededor de medio metro de largo y 10 cm de diámetro. Están formados por tubos de zirconio conteniendo pellets sinterizados de (UO2) contenidos, los tubos o vainas están soldados en los extremos a platos de zirconio. Cada haz o manojo pesa alrededor de 20 kg y el núcleo de un reactor puede llegar a contener unos 4500 haces o manojos. Los modelos modernos normalmente tienen 37 barras de combustible idénticas dispuestas radialmente alrededor del eje longitudinal del haz o manojo, pero en el pasado se utilizaron diversas configuraciones y números de barras. Los diseños actuales del CANDU no necesitan uranio enriquecido para alcanza el punto crítico (debido a su más eficiente moderador de neutrones de agua pesada, no obstante, algunos nuevos conceptos exigen un bajo enriquecimiento para ayudar a reducir el tamaño de los reactores.
Otros tipos de combustible nuclear menos habituales
[editar]Existen otras varias presentaciones de combustible nuclear para aplicaciones específicas, pero carecen del amplio uso de las utilizadas en las plantas de energía de BWR, PWR, y CANDU. Muchos de estas presentaciones solo se encuentran en reactores de investigación, o tienen aplicaciones militares.
Combustible compacto TRISO
[editar]Los combustibles tri-isotrópicos (TRISO) fueron desarrollados inicialmente en Alemania para reactores de altas temperaturas refrigerados por gas. En los combustibles TRISO, el carburo de uranio está revestido por varias capas de carbón pirolítico y dióxido de silicio para retener los productos de fisión a elevadas temperaturas. Estos combustibles se moldeaban en esferas de grafito (para reactores de lecho de esferas) o en barras de combustible de grafito (para reactores prismáticos con núcleos refrigerado por gas). Actualmente, este tipo de combustibles se utilizan en el HTR-10 en China, y en el HTTR en Japón, los cuales son reactores experimentales. Los combustibles compactos TRISO podrían utilizarse también en los diseños PBMR y GT-MHR, si tales diseños fueran construidos. La primera planta de energía en utilizar este combustible fue el THTR-300.
Combustible CerMet
[editar]El combustible CerMet está formado por partículas de combustible cerámico (normalmente óxido de uranio) alojadas en una matriz metálica. Se ha especulado que este tipo de combustible es el utilizado en los reactores de los portaaviones y submarinos nucleares de la US Navy. Este combustible posee un elevado coeficiente de transferencia térmico y puede soportar un gran volumen de expansión.
Combustible tipo placa
[editar]El combustible de tipo placa ha ido ganado posiciones con el transcurso de los años. Actualmente se utiliza en el Reactor de Pruebas Avanzado en el Laboratorio Nacional de Idaho.
Combustible de óxido usado
[editar]El combustible de óxido usado es una mezcla compleja de productos de fisión, uranio, plutonio y metales transplutónicos. El combustible que se ha utilizado a altas temperaturas en los reactores de energía es normal que no sea homogéneo, a menudo contiene nanopartículas de metales del grupo del platino tales como el paladio. También es frecuente que el combustible se haya agrietado, formando protuberancias o haya sido utilizado a temperaturas cercanas a su punto de fusión. Aunque el combustible usado puede agrietarse, es muy insoluble en agua, y puede retener la gran mayoría de actínidos y productos de fisión dentro del dióxido de uranio.
Combustibles para reactores de fusión
[editar]Aunque en el 2008 aún no existen reactores de fusión que hayan operado durante períodos de tiempo relevantes, ni que hayan permitido aprovechar su energía, los principales combustibles que podrían utilizarse en estos reactores serían el tritio (³H) y el deuterio (²H), pudiendo usar también el helio tres (³He). Muchos otros elementos pueden fusionarse si se les fuerza a acercarse entre sí lo suficiente, para lo cual es necesario alcanzar temperaturas suficientemente altas. En general, se considera que habrá tres generaciones de combustibles de fusión dependiendo de la factibilidad técnica de poder lograr la fusión de distintos núcleos atómicos de elementos ligeros.
Esta se encuentra en etapas de investigación y desarrollo. El proyecto ITER es una iniciativa internacional para avanzar en el conocimiento de la fusión por confinamiento magnético.
Combustible de fusión de primera generación
[editar]El deuterio y el tritio son considerados la primera generación de combustibles de fusión; existen varias reacciones en las cuales pueden fusionarse juntos. Las tres reacciones más habituales son:
²H + ³H n (14,07 MeV) + 4He (3,52 MeV)
²H + ²H n (2,45 MeV) + ³He (0,82 MeV)
²H + ²H p (3,02 MeV) + ³H (1,01 MeV)
Combustible de fusión de segunda generación
[editar]La segunda generación de combustibles requiere o bien alcanzar temperaturas más altas de confinamiento para lograr la fusión o tiempos de confinamiento más prolongados, que los requeridos para los combustibles de primera generación. Este grupo está formado por deuterio y helio tres. Los productos de estos reactivos son todas partículas cargadas, pero existen reacciones laterales no beneficiosas que llevan a la activación radiactiva de los componentes del reactor de fusión.
²H + ³He p (14,68 MeV) + 4He (3,67 MeV)
Combustible de fusión de tercera generación
[editar]Hay varios combustibles de fusión potenciales en la tercera generación. La tercera generación de combustibles de fusión producen sólo partículas cargadas en el proceso de fusión y no hay reacciones laterales. Por lo tanto, no habría ninguna activación radiactiva en el reactor de fusión. A menudo esto es visto como el objetivo final de la investigación de la fusión. El ³He es el combustible de tercera generación que es más probable que se utilice primero ya que tiene la menor reactividad de Maxwell en comparación con otros combustibles de fusión de tercera generación.
³He + ³He 2p + 4He (12,86 MeV)
Otra reacción de fusión aneutrónica podría ser la de protón-boro:
p + 11B → 34He
Según estimaciones razonables, las reacciones laterales serían de alrededor del 0,1% de la energía de fusión llevada a término por los neutrones. Con 123 keV, la temperatura óptima de esta reacción es cerca de diez veces más que para las reacciones de hidrógeno puro, el confinamiento de energía debiera ser 500 veces mejor que la requerida para la reacción D-T, y la densidad de energía sería 2500 veces más baja que para D-T.
Combustibles basados en la desintegración de radioisótopos
[editar]Pila de radioisótopos
[editar]Las expresiones pila atómica, pila nuclear o pila de radioisótopos se utilizan para describir un dispositivo que usa las emisiones de partículas cargadas de un isótopo radiactivo para producir electricidad. Estos sistemas utilizan radioisótopos que emiten partículas beta de baja energía o partículas alfa de forma que se minimice la radiación de frenado, que requeriría de otro modo el uso de blindajes a las radiaciones más pesados. Se han probado isótopos como el tritio, el 63Ni, el 147Pm o el 99Tc y se han utilizado el 90Sr, el 238Pu, el 242Cm o el 244curio.
Básicamente existen dos tipos de pilas atómicas: térmicas y no térmicas. De las no térmicas hay varios diseños, que utilizan la carga de las partículas alfa y beta, e incluyen diseños como el generador de carga directa, el betavolt la pila nuclear optoeléctrica o el generador piezoeléctrico de radioisótopos. Por su parte las pilas atómicas térmicas convierten el calor de la desintegración radiactiva en electricidad. En este efecto se fundamentan diseños como el convertidor termoiónico, las células termofotovoltaicas, los convertidores termoeléctricos metal-alcalino y el diseño más común: el generador termoeléctrico de radioisótopos.
Generadores de calor a partir de radioisótopos
[editar]Las Unidades de calor de radioisótopos, (RHU) por sus iniciales en inglés, generan aproximadamente 1 vatio de calor, procedente de la desintegración de algunos gramos de 238Pu. Este calor es proporcionado de forma continua durante un lapso tiempo de varias décadas.
Su función es generar calor, para calentar equipos muy sensibles en el espacio profundo. El satélite artificial Cassini-Huygens enviado al planeta Saturno contiene 82 de estas unidades (además de 3 GTR para generar electricidad). La sonda Huygens a Titán contiene 35 de estos elementos.
Generadores termoeléctricos de radioisótopos
[editar]Un generador termoeléctrico de radioisótopos (GTR o RTG en inglés) es un generador eléctrico que obtiene su energía de la desintegración radiactiva. En estos aparatos, el calor liberado por la desintegración de un material radiactivo, se convierte en electricidad utilizando una serie de termopares.
El 238Pu en forma de dióxido de plutonio se ha convertido en el combustible más usado en los GTR. Este radioisótopo tiene un semiperíodo de 87,7 años, una densidad de energía razonable y unos niveles de radiaciones gamma y de neutrones bajos. Algunos GTR terrestres han utilizado 90Sr, isótopo que tiene un semiperiodo más corto, una densidad de energía más baja y produce radiaciones gamma, pero es mucho más barato. El primer GTR fue construido en 1958 por la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos (NRC sus siglas en inglés), utilizando 210Po. Este combustible proporciona una enorme densidad de energía, (un solo gramo de polonio-210 genera 140 vatios térmicos) pero tiene un uso limitado debido a su corto semiperiodo y a que emite radiaciones gamma, por lo que fue desestimado para esta aplicación.
Comportamiento del combustible en un reactor nuclear de fisión
[editar]La temperatura en una pastilla combustible varía con la distancia desde el centro. A una distancia x del centro la temperatura (Tx) se describe mediante una ecuación en la que ρ es la densidad de energía en el centro del... (W m-3) y Kf es la conductividad térmica del combustible:
El combustible utilizado en las centrales nucleares, tanto experimentales como industriales, se examina antes y después de su uso.
El combustible fresco suele pasar varios controles en los que se verifica que sus características físicas coinciden con las indicadas en las especificaciones técnicas. Estos controles son siempre no destructivos, utilizando técnicas de metrología, ultrasonidos o inspecciones visuales entre otras técnicas.
En el caso del combustible gastado los exámenes se realizan en las denominadas celdas calientes como tu vieja (recintos con gruesas paredes para proteger a las personas de las radiaciones que emite el combustible irradiado), dada la intensidad de las radiaciones que emite. En este caso se utilizan métodos destructivos y no destructivos.[5][6]
En el combustible gastado se estudian los siguientes efectos:
- Hinchado.[7]
- Liberación de gases de fisión. Los productos de fisión más volátiles que están atrapados dentro del dióxido de uranio pueden liberarse.
- Agrietado del combustible. En los ciclos termodinámicos (calentamientos y enfriamientos) producen tensiones en el combustible. Estas pueden producir grietas que tienden a ir del centro a los bordes formando un patrón en forma de estrella.
Estos ensayos se utilizan para comprobar que el combustible es seguro y además efectivo. Tras accidentes que han supuesto daños en el núcleo se suele investigar el combustible para estudiar su comportamiento.
Comportamiento del combustible nuclear de fisión en accidentes
[editar]Se han realizado numerosas investigaciones que permiten conocer con precisión los fenómenos y condiciones que pueden producir la falla de un combustible en un reactor y la posterior liberación de material radiactivo desde el mismo. Solo los productos de fisión más volátiles se podrían liberar en caso de que un accidente produjera daños graves en el núcleo. En Francia existe una instalación donde se puede simular la fusión de combustible en condiciones controladas.
Como parte del programa de investigación PHEBUS, se realizaron experimentos en los que combustibles alcanzaron temperaturas superiores a las de funcionamiento, analizando su comportamiento y los mecanismos de falla de la vaina que contiene al combustible. En este experimento además se estudió la liberación de radioisótopos desde el combustible.[8]
Referencias
[editar]- ↑ «El ciclo del combustible nuclear. Asociación Nuclear Mundial. (en inglés)». Archivado desde el original el 14 de septiembre de 2008. Consultado el 29 de agosto de 2008.
- ↑ Enriquecimiento de Uranio. Centro Nacional de Energía Atómica de Argentina.
- ↑ «Ventajas y desventajas de los diferentes tipos de combustibles. (en inglés)». Archivado desde el original el 3 de marzo de 2016. Consultado el 27 de febrero de 2006.
- ↑ Fluoruros fundidos como combustible para reactores nucleares. R. C. Briant y A. M. Weinberg. Oak Ridge Laboratory. Nuclear Science and Engineering. pp. 797-803. (1957).(en inglés)
- ↑ «Exámenes post-irradiación del combustible nuclear MOX ATR FMDP. Oak Ridge Laboratory. (en inglés)». Archivado desde el original el 10 de julio de 2007. Consultado el 21 de abril de 2007.
- ↑ Exámenes post-irradiación de elementos de combustible U3SiX-Al construidos e irradiados en Argentina. Argonne National Laboratory. (en inglés)
- ↑ Análisis del hinchado del combustible nuclear. Documento de la NASA (en inglés)
- ↑ [1] Archivado el 20 de noviembre de 2006 en Wayback Machine.Experimento Phebus. Informe anual del ITU correspondiente al 2004 Archivado el 20 de noviembre de 2006 en Wayback Machine.
Enlaces externos
[editar](en inglés):
Combustible PWR
- de combustible 543 NEI
- Imagen de un conjunto de combustible PWR.
- Imagen mostrando el manejo de un haz PWR
- Mitsubishi nuclear fuel Co.
Combustible BWR
- Imagen del ensamblaje de un BWR enlatado
- Descripción física del combustible LWR
- Enlaces a fotos de BWR desde la página web de nuclear tourist.
Combustible CANDU
- Imágenes del combustible CANDU y FAQ
- Nociones básicas del diseño del CANDU
- La evolución de los ciclos del combustible CANDU y su uso potencial para contribuir a la paz mundial
- Curso de gestión del combustible CANDU
- Especificaciones del combustible y del reactor CANDU (Nuclear Tourist)
- Barras y haces de combustible Candu.
Combustible TRISO
- Descripción del combustible TRISO
- Examen no destructivo de las cápsulas de combustible nuclear de SiC utilizando la técnica de microfotografía con rayos X fluorescentes.
- Proceso del combustible compacto GT-MHR
- Descripción del combustible TRISO para "guijarros (pebbles)"
- Página Web de LANL mostrando varios pasos de la producción del combustible TRISO
Combustible CERMET
- Una revisión de 50 años de los programas de desarrollo de combustible nuclear espacial
- Combustible Cermet nuclear basado en el torio: fabricación de micro esfera sinterizada por secado de difusión
- El uso del combustible CERMET basado en el molibdeno, para la gestión de actínidos en LWR
Combustible del tipo placa
Combustible TRIGA
Combustibles de reactores espaciales
Combustible de fusión
- Presentación de combustibles de fusión avanzados Archivado el 15 de abril de 2016 en Wayback Machine.