En física nuclear, Las reacciones de fusión nuclear son
inversas a las de fisión. En una reacción de fusión, dos núcleos ligeros
colisionan entre sí y se unen para formar otro más pesado, liberando
simultáneamente una cierta cantidad de energía. La más sencilla de estas
reacciones, es aquella en la que interaccionan los núcleos de dos isótopos del
hidrógeno (el deuterio y el tritio) dando lugar a un núcleo de helio y un
neutrón, además de energía. Tanto el deuterio como el tritio son isótopos
radiactivos del hidrógeno.
Los elementos atómicos empleados normalmente en las
reacciones fusión nuclear son el Hidrógeno y su isótopos: el
Deuterio (D) y el Tritio (T).
·
El Deuterio es
un isótopo estable del hidrógeno formado por
un protón y un neutrón.
·
El Tritio, es el isótopo inestable
o radiactivo del átomo de hidrógeno, está compuesto por un protón y
dos neutrones y se desintegra por emisión beta con relativa rapidez.
·
Se denominan isótopos a los átomos de un mismo elemento, cuyos núcleos tienen una
cantidad diferente de neutrones,
y por lo tanto, difieren en masa
atómica.
Para que este tipo de
reacciones tenga lugar se necesita un enorme aporte de energía que finalmente
permita que los núcleos ligeros venzan la fuerza de repulsión que existe entre
ellos (ambos están cargados positivamente). Debido a las altas temperaturas que
se alcanzan en este proceso, los átomos se desprenden de los electrones y la materia
pasa a un estado especial, denominado plasma, una especie de gas compuesto de
electrones e iones. Debido a sus características, el plasma no puede ser
confinado de ninguna manera excepto por medio de enormes campos magnéticos o
potentísimos rayos láser. De cara a la obtención de electricidad, el mismo
esquema de funcionamiento descrito antes para las centrales de fisión nuclear
sería válido para una hipotética central nuclear basada en la fusión.
Hay que tomar en
cuenta que no todas las reacciones de fusión producen la misma energía, depende
siempre de los núcleos que se unen y de los productos de la reacción.
La fusión de dos
núcleos de menor masa que la del hierro, libera energía en general. Por el
contrario, la fusión de dos núcleos pesados que el hierro absorbe energía.
La
fusión nuclear, está actualmente en líneas de investigación, debido a que
todavía hoy no es un proceso viable, ya que se invierte más energía en el
proceso para que se produzca la fusión, que la energía obtenida mediante este
método.
La fusión, es un proceso natural en las estrellas, produciéndose reacciones nucleares por fusión debido a su elevadísima temperatura interior.
La fusión, es un proceso natural en las estrellas, produciéndose reacciones nucleares por fusión debido a su elevadísima temperatura interior.
Las
estrellas están compuestas
principalmente por Hidrógeno y Helio. El hidrógeno, en condiciones normales de temperatura,
se repele entre sí cuando intentas unirlo (fusionarlo) a otro átomo de
hidrógeno, debido a su repulsión electrostática. Para vencer esta repulsión
electrostática, el átomo de hidrógeno debe chocar violentamente contra otro
átomo de hidrógeno, fusionándose, y dando lugar a Helio, que no es fusionable.
La diferencia de masa entre productos y reactivos es mayor que en la fisión,
liberándose así una gran cantidad de energía (muchísimo mayor que en la
fisión). Estos choques violentos, se consiguen con una elevada temperatura, que
hace aumentar la velocidad de los átomos.
La forma más típica de reacción de fusión nuclear es la
conversión de dos núcleos de hidrógeno (uno de deuterio, o hidrógeno 2, y otro
de tritio, o hidrógeno 3) en uno de helio, con emisión de un neutrón y una
cantidad de energía muy elevada.
Para efectuar las reacciones de fusión nuclear, se
deben cumplir los siguientes requisitos:
· Temperatura muy elevada para separar los electrones del núcleo y que éste se aproxime a otro
venciendo las fuerzas de repulsión electrostáticas. La masa gaseosa compuesta
por electrones libres y átomos altamente ionizados se denomina PLASMA.
· Confinamiento necesario
para mantener el plasma a elevada temperatura durante un tiempo mínimo.
· Densidad del plasma suficiente para que los núcleos estén cerca unos de otros y
puedan lugar a reacciones de fusión.
Se encuentran en desarrollo dos
métodos de confinamiento:
·
Fusión nuclear por confinamiento inercial (FCI): Consiste en crear un medio tan
denso que las partículas no tengan casi ninguna posibilidad de escapar sin
chocar entre sí. Una pequeña esfera compuesta por deuterio y tritio es
impactada por un haz de láser, provocándose su implosión. Así, se hace cientos
de veces más densa y explosiona bajo los efectos de la reacción de fusión
nuclear.
Fusión nuclear por confinamiento magnético (FCM): Las
partículas eléctricamente cargadas del plasma son atrapadas en un espacio
reducido por la acción de un campo magnético.
Como anteriormente se mencionó, la
fusión nuclear tiene lugar cuando dos núcleos de átomos ligeros se unen para
formar otro núcleo más pesado, liberando una gran cantidad de energía.
Fusión Nuclear
La
fusión nuclear es una reacción en la que se unen dos núcleos ligeros para
formar uno más pesado. Este proceso desprende energía porque el peso del núcleo
pesado es menor que la suma de los pesos de los núcleos más ligeros. Este
defecto de masa se transforma en energía, se relaciona mediante la fórmula E=mc2 , aunque el defecto de masa es muy
pequeño y la ganancia por átomo es muy pequeña, se ha de tener en cuenta que es
una energía muy concentrada, en un gramo de materia hay millones de átomos, con
lo que poca cantidad de combustible da mucha energía.
No
todas las reacciones de fusión producen la misma energía, depende siempre de
los núcleos que se unen y de los productos de la reacción. La reacción más
fácil de conseguir el la del deuterio (un protón más un neutrón) y tritio (un
protón y dos neutrones) para formar helio (dos neutrones y dos protones) y un
neutrón, liberando una energía de 17,6 MeV.
La fusión de dos núcleos de menor masa que el hierro (en este elemento y en el níquel ocurre la mayor energía de enlace nuclear por nucleón) libera energía en
general. Por el contrario, la fusión de núcleos más pesados que el hierro
absorbe energía. En el proceso inverso, la fisión
nuclear, estos fenómenos suceden en sentidos opuestos.
Es
una fuente de energía prácticamente inagotable, ya que el deuterio se encuentra
en el agua de mar y el tritio es fácil de producir a partir del neutrón que
escapa de la reacción.
La fusión nuclear es un recurso energético potencial a
gran escala, que puede ser muy útil para cubrir el esperado aumento de demanda
de energía a nivel mundial, en el próximo siglo. Cuenta con grandes ventajas
respecto a otros tipos de recursos:
Los
combustibles primarios son baratos, abundantes, no radioactivos y repartidos
geográficamente de manera uniforme (el agua de los lagos y los océanos
contiene hidrógeno pesado suficiente para millones de años, al ritmo actual
de consumo de energía).
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Sistema
intrínsecamente seguro: el reactor sólo contiene el combustible para los diez
segundos siguientes de operación. Además el medio ambiente no sufre ninguna
agresión: no hay contaminación atmosférica que provoque la "lluvia
ácida" o el "efecto invernadero".
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La
radiactividad de la estructura del reactor, producida por los neutrones
emitidos en las reacciones de fusión, puede ser minimizada escogiendo
cuidadosamente los materiales, de baja activación. Por tanto, no es preciso
almacenar los elementos del reactor durante centenares y millares de años.
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La fusión nuclear es una reacción nuclear en la
que dos núcleos de átomos
ligeros, en general el hidrógeno y sus isótopos (deuterio
y tritio), se unen para
formar otro núcleo más pesado, liberando
una gran cantidad de energía
Un ejemplo claro lo vemos a diario en la energía
solar que tiene su origen en la fusión de núcleos de hidrógeno,
generándose helio y liberándose una gran cantidad de energía que llega a la
Tierra en forma de radiación electromagnética.
Para efectuar las reacciones de fusión nuclear, se
deben cumplir los siguientes requisitos:
· Temperatura muy elevada para separar los electrones del núcleo y que éste se aproxime a otro
venciendo las fuerzas de repulsión electrostáticas. La masa gaseosa compuesta
por electrones libres y átomos altamente ionizados se denomina PLASMA.
· Confinamiento necesario
para mantener el plasma a elevada temperatura durante un tiempo mínimo.
·
Densidad del plasma suficiente para que los núcleos estén cerca unos de otros y
puedan lugar a reacciones de fusión.
Los confinamientos convencionales,
como las paredes de una vasija, no son factibles debido a las altas
temperaturas del plasma. Por este motivo, se encuentran en desarrollo dos
métodos de confinamiento:
· Fusión nuclear por confinamiento inercial (FCI): Consiste en crear un medio tan
denso que las partículas no tengan casi ninguna posibilidad de escapar sin
chocar entre sí. Una pequeña esfera compuesta por deuterio y tritio es
impactada por un haz de láser, provocándose su implosión. Así, se hace cientos
de veces más densa y explosiona bajo los efectos de la reacción de fusión
nuclear.
· Fusión nuclear por confinamiento magnético (FCM): Las partículas eléctricamente
cargadas del plasma son atrapadas en un espacio reducido por la acción de un
campo magnético. El dispositivo más desarrollado tiene forma toroidal y se
denomina TOKAMAK.
La fusión nuclear tiene lugar cuando
dos núcleos de átomos ligeros se unen para formar otro núcleo más pesado,
liberando una gran cantidad de energía.
Los elementos atómicos empleados normalmente en las
reacciones fusión nuclear son el Hidrógeno y sus isótopos: el
Deuterio (D) y el Tritio (T). Las reacciones de fusión más importantes son:
D + T -->
4He + n + 17,6 MeV
D + D --> 3He + n + 3,2 MeV
D + D --> T + p + 4,03 MeV
D + D --> 3He + n + 3,2 MeV
D + D --> T + p + 4,03 MeV
n =
neutrones
p = protones
p = protones
Para que tengan lugar estas reacciones debe suministrarse a los núcleos la energía
cinética necesaria para que se aproximen los núcleos reaccionantes,
venciendo así las fuerzas de repulsión electrostáticas. Para ello se
necesita calentar el gas hasta
temperaturas muy elevadas (107 ó 108 ºC ), como las que se supone
que tienen lugar en el centro de las estrellas.
El gas sobrecalentado a tan elevadas temperaturas,
de modo que los átomos estarán altamente ionizados, recibe el nombre de
plasma.
El requisito de cualquier reactor de fusión nuclear es
confinar dicho plasma con la temperatura y densidad lo bastante elevadas y
durante el tiempo justo, a fin de permitir que ocurran suficientes reacciones de fusión nuclear,
evitando que escapen las partículas, para obtener una ganancia neta de energía.
Esta ganancia energética depende de que la energía necesaria para calentar y
confinar el plasma, sea menor que la energía liberada por las reacciones de
fusión nuclear. En principio, por cada miligramo de deuterio-tritio se pueden
obtener 335 MJ.
Es bien sabido que las tres cuartas
parte del Planeta están cubiertas por agua, cuyas moléculas están formadas por
dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno.
El Deuterio es un isótopo estable del hidrógeno formado por un protón y
un neutrón. Su
abundancia en el agua es de un átomo por cada 6.500 átomos de Hidrógeno, lo que
significa que con el contenido de
deuterio existente en el agua del mar (34 gramos por metro
cúbico) es posible obtener una
energía inagotable mediante la fusión nuclear, y cuyo contenido
energético es tal que con la cantidad de deuterio existente en cada litro de agua de mar, la energía
obtenida por la fusión nuclear de estos átomos de deuterio equivale a 250 litros de petróleo.
El otro elemento empleado en la fusión nuclear
es el Tritio, es el isótopo inestable
o radiactivo del átomo de hidrógeno. Está compuesto por un protón y dos
neutrones y se desintegra por emisión beta con relativa rapidez, y aunque es escaso en la naturaleza, puede ser
generado por reacciones de captura neutrónica con los isótopos del Litio, material
abundante en la corteza terrestre y en el agua del mar.
La fusión nuclear, está actualmente en líneas de investigación, debido a que todavía hoy no es un proceso viable, ya que se invierte más energía en el proceso para que se produzca la fusión, que la energía obtenida mediante este método.
La fusión, es un proceso natural en las estrellas, produciéndose reacciones nucleares por fusión debido a su elevadísima temperatura interior.
Las estrellas están compuestas principalmente por Hidrógeno y Helio. El hidrógeno, en condiciones normales de temperatura, se repele entre sí cuando intentas unirlo (fusionarlo) a otro átomo de hidrógeno, debido a su repulsión electrostática. Para vencer esta repulsión electrostática, el átomo de hidrógeno debe chocar violentamente contra otro átomo de hidrógeno, fusionándose, y dando lugar a Helio, que no es funcionadle. La diferencia de masa entre productos y reactivos es mayor que en la fisión, liberándose así una gran cantidad de energía (muchísimo mayor que en la fisión). Estos choques violentos, se consiguen con una elevada temperatura, que hace aumentar la velocidad de los átomos.
La forma más típica de reacción de fusión nuclear es la conversión de dos núcleos de hidrógeno (uno de deuterio, o hidrógeno 2, y otro de tritio, o hidrógeno 3) en uno de helio, con emisión de un neutrón y una cantidad de energía muy elevada.
Las principales diferencias y
características de ambos procesos son:
-
Mientras que el proceso de fisión nuclear es conocido y puede controlarse
considerablemente bien, la fusión
plantea el inconveniente de su confinamiento, que hace que se siga
investigando, aunque ya se estén produciendo grandes avances gracias al ITER.
-
La reacción de fusión genera del orden de 4 veces más energía que la fisión.
-
La reacción nuclear de fusión no contamina tanto como la de fisión, eliminado
el peligro de los residuos radioactivos.
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La fisión necesita como materia prima, una materia prima de difícil producción,
como es el Uranio enriquecido.
Experimento de Fusión
Experimento con pilas
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