Diferencia entre revisiones de «Energía nuclear»

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La '''energía nuclear''' es la energía que se libera espontánea o artificialmente en las [[reacción nuclear|reacciones nucleares]]. Sin embargo, este término engloba otro significado, el aprovechamiento de dicha energía para otros fines como, por ejemplo, la obtención de [[energía eléctrica]], [[energía térmica|térmica]] y [[energía mecánica|mecánica]] a partir de reacciones nucleares, y su [[tecnología nuclear|aplicación]], bien sea con fines pacíficos o bélicos.<ref>En [[idioma inglés|inglés]] estos significados están claramente diferenciados por los términos "''[[w:en:nuclear energy|nuclear energy]]''" y "''[[w:en:nuclear power|power energy]]''", respectivamente.</ref> Así, es común referirse a la [[energía]] nuclear no solo como el resultado de una reacción sino como un concepto más amplio que incluye los conocimientos y técnicas que permiten la utilización de esta energía por parte del ser humano.
 
Estuche de sergio cámaraEstas reacciones se dan en los [[núcleo atómico|núcleos]] de algunos [[isótopo]]s de ciertos [[elementos químicos]], siendo la más conocida la [[fisión]] del [[uranio-235]] (<sup>235</sup>[[uranio|U]]), con la que funcionan los [[reactor nuclear|reactores nucleares]], y la más habitual en la naturaleza, en [[estrella#Generación de energía en las estrellas|el interior de las estrellas]], la [[fusión nuclear|fusión]] del par [[deuterio]]-[[tritio]] (<sup>2</sup>H-<sup>3</sup>H). Sin embargo, para producir este tipo de energía aprovechando reacciones nucleares pueden ser utilizados muchos otros [[isótopo]]s de varios elementos químicos, como el [[torio|torio-232]], el [[plutonio|plutonio-239]], el [[estroncio#isótopos|estroncio-90]] o el [[polonio#Aplicaciones#Polonio-210|polonio-210]] (<sup>232</sup>Th, <sup>239</sup>Pu, <sup>90</sup>Sr, <sup>210</sup>Po; respectivamente).
 
Existen varias disciplinas y técnicas que usan de base la energía nuclear y van desde la generación de [[electricidad]] en las centrales nucleares hasta las técnicas de análisis de datación arqueológica ([[arqueometría]] nuclear), la [[medicina nuclear]] usada en los hospitales, etc.
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En general, cualquier aplicación industrial genera [[residuo]]s. Todas las formas de generación de energía nuclear también los generan. Tanto los reactores nucleares de fisión o fusión (cuando entren en funcionamiento) como los GTR generan residuos convencionales (basura, proveniente por ejemplo de los restos de comida de los trabajadores) que es trasladada a vertederos o instalaciones de reciclaje, residuos tóxicos convencionales (pilas, líquido refrigerante de los transformadores, etc.) y residuos radiactivos. El tratamiento de todos ellos, con excepción hecha de los residuos radiactivos, es idéntico al que se da a los residuos del mismo tipo generado en otros lugares (instalaciones industriales, ciudades,...).
 
Es diferente el tratamiento quosque se emplea en los residuos radiactivos. Para ellos se desarrolló una regulación específica, gestionándose de formas diferentes en función del tipo de [[radiactividad]] que emitemiten y del [[periodo de semidesintegración|semiperiodo]] que poseen. Esta regulación engduosengloba todos los residuos radiactivos, ya procedan de instalaciones de generación de electricidad, de instalaciones industriales o de centros médicos.
 
Se han desarrollado diferentes estrategias para tratar los distintos [[Residuo radiactivo|residuos]] que proceden de las instalaciones o dispositivos generadores de energía nuclear:
* '''Baja y media actividad'''.<ref name="SG111">[http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub950e_web.pdf Guía de Seguridad 111 del OIEA: Clasificación de los residuos radiactivos. (en inglés)]</ref> En este caso se trata de residuos con vida corta, poca radiactividad y emisores de radiaciones [[radiación beta|beta]] o [[rayos gamma|gamma]] (pudiendo contener hasta un máximo de 4000 Bq g<sup>-1</sup> de emisores alfa de semiperiodo largo). Suelen ser materiales utilizados en las operaciones normales de las cearacentrales, redcomo guantes, trapos, plásticos, etc. En general se prensan y secan (si es necesario) para reducir su volumen, se hormigonan (fijan) y se embidonan para ser almacenados durante un periodo de 300 o de 500 años, según los países, en almacenamientos controlados. En España este almacenamiento se encuentra en la provincia de [[Provincia de Córdoba (España)|Córdoba]] ([[El Cabril]]).
* '''Alta actividad'''.<ref name="SG111" /> Estos residuos tienen semiperiodo largo, alta actividad y contienen emisores de radiaciones [[radiación alfa|alfa]] (si son de semiperiodo largo solo si superan concentraciones de actividad de 4000 Bq g<sup>-1</sup>). Se generan en mucho menor volumen pero son altamente nocivos inmediatamente después de ser generados. Generalmente, aunque no son los únicos, se trata de las propias barras de combustible de los reactores de fisión ya utilizadas. Para ellos se han desarrollado diversas estrategias:grama mostrando varios sistemas de almacenamiento de residuos de alta actividad en el almacenamiento de [[Yucca Mountain]].]]
== la energía de la tonteria ==
[[Archivo:Yucca Mountain waste packages.jpg|thumb|200px|Diagrama mostrando varios sistemas de almacenamiento de residuos de alta actividad en el almacenamiento de [[Yucca Mountain]].]]
o de 500 años, según los países, en almacenamientos controlados. En España este almacenamiento se encuentra en la provincia de [[Provincia de Córdoba (España)|Córdoba]] ([[El Cabril]]).
* '''Alta actividad'''.<ref name="SG111" /> Estos residuos tienen semiperiodo largo, alta actividad y contienen emisores de radiaciones [[radiación alfa|alfa]] (si son de semiperiodo largo solo si superan concentraciones de actividad de 4000 Bq g<sup>-1</sup>). Se generan en mucho menor volumen pero son altamente nocivos inmediatamente después de ser generados. Generalmente, aunque no son los únicos, propias barras de combustible de los reactores de fisión ya utilizadas. Para ellos se han desarrollado diversas estrategias:grama mostrando varios sistemas de almacenamiento de residuos de alta actividad en el almacenamiento de [[Yucca Mountain]].]]
# [[Almacenamiento temporal]]: en las piscinas de las propias centrales (a veces llamados ''ATI''), durante la vida de la central (habitualmente 40 años), o en almacenamientos construidos a propósito. En España aún se encuentra en proyecto el [[Almacenamiento Temporal Centralizado|ATC]]).
# [[Reprocesamiento nuclear|Reprocesamiento]]: en este proceso se lleva a cabo una separación físico-química de los diferentes elementos, separando por una parte aquellos isótopos aprovechables en otras aplicaciones, civiles o militares ([[plutonio]], [[uranio]], [[cobalto]] y [[cesio]] entre otros). Es la opción más similar al [[reciclado]]. Sin embargo en el proceso no todos los elementos reciclados son totalmente reaprovechables, como por ejemplo el [[neptunio]] o el [[americio]]. Para estos, en un volumen mucho menor que el inicial, es necesario aun el uso de otras opciones como el almacenamiento geológico profundo.