Historia del uranio en España.

Esther M. Sánchez y Santiago M. López. Historia del uranio en España. De la minería a la fabricación del combustible nuclear, c. 1900-1986. Sociedad Nuclear Española,

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Eureka, el programa de Radio USAL dirigido por Guillermo Sánchez León, entrevista a Esther M. Sánchez, coautora del libro junto a Santiago M. López, ambos profesores de la Universidad de Salamanca.

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Reseña del programa:

Desde el inicio del siglo XX la búsqueda de yacimientos de uranio atrajo la atención de científicos e ingenieros, incluso de personas particulares. Hasta la década de 1950 el objetivo era básicamente militar, pero el programa “Átomos para la paz”, promovido por el presidente de EE. UU. Eisenhower, impulsó sus aplicaciones civiles, básicamente la obtención de energía eléctrica utilizando reactores nucleares del s. XX . España se embarcó en ambiciosos programas de búsqueda de reservas y en el desarrollo de tecnologías asociadas al uranio. El objetivo era dotar a España de centrales nucleares que cubrieran gran parte de las necesidades de energía eléctrica del país, como haría Francia.

Accidentes de fusión del núcleo del reactor nuclear : prevención y reducción.

Nuclear Power Reactor Core Melt Accidents : Current State of Knowledge - Búsqueda de Google

Nuclear Power Reactor Core Melt Accidents : Current State of  Knowledge. Didier Jacquemain, 2015. IRSN ; EDP Sciences. ISBN: 978-2-7598-1835-8.

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Durante más de treinta años, el IPSN (Institut de protection et de sûreté nucléaire, France) y posteriormente el IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire France) han desempeñado un importante papel internacional en el campo de los accidentes de fusión del núcleo de los reactores de energía nuclear mediante la realización de importantes programas experimentales (el más significativo es el programa Phébus-FP), la elaboración de instrumentos de simulación validados (el código ASTEC, que es hoy en día el principal instrumento europeo para la modelización de accidentes graves) y la coordinación de la red internacional de excelencia SARNET (Red de Investigación de Accidentes Graves).

Estos accidentes se describen como “accidentes graves” porque pueden dar lugar a liberaciones radiactivas fuera de la planta en cuestión, con graves consecuencias para los ciudadanos y para el medio ambiente.

Nuclear Power Reactor Core Melt Accidents : Current State of Knowledge - Búsqueda de Google

Este libro recopila la suma de los conocimientos adquiridos sobre este tema y resume las lecciones que se han aprendido de los accidentes graves en todo el mundo para la prevención y reducción de las consecuencias de tales accidentes, sin abordar las del accidente de Fukushima, en el que el conocimiento de los acontecimientos aún está evolucionando.

Los conocimientos acumulados por el Instituto sobre estos temas le permitieron desempeñar un papel activo en la información a las autoridades públicas, los medios de comunicación y el público cuando se produjo este accidente, y sigue haciéndolo hasta la fecha.

Nuclear sí, por supuesto.

Bienvenido a La Galaxia Musical. Viernes en Vasos Comunicantes. 

Escucha y disfruta!!


“Yo quiero bañarme en mares de radio / con nubes de estroncio cobalto y plutonio / yo quiero tener envolturas de plomo / y niños deformes montando en sus motos / desiertas ruinas con bellas piscinas / mujeres resecas con voz de vampiras / mutantes hambrientos buscando en las calles / cadáveres frescos que calmen su hambre”

Esto sí que es el apocalipsis, y no lo que erróneamente se atrevió a pronosticar el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, tras el accidente de Fukushima.

El grupo de música español El Aviador Dro y sus obreros especializados reconocen que este es su tema más polémico. Inspirado por las páginas del cómic de Richard Corben, Mundo mutante, representa el holocausto atómico como una forma ambigua de renovación. En esos años la amenaza de guerra nuclear era una realidad palpable y, aunque temible, les pareció un posible punto de partida desde cero. Un tema de 1983, tres años antes del accidente nuclear sucedido cerca de la ciudad de Prípiat (en la actual Ucrania), que la aclamada y polémica serie Chernobyl vuelve a poner en el foco de la actualidad . 33 años después del suceso, aún se arrastran las consecuencias.

Nuclear sí, por supuesto.

En la madrugada del 26 de abril de 1986 la historia de Ucrania cambió para siempre. Esa noche, el equipo encargado de la central nuclear Vladímir Ilich Lenin de Chernóbil, a 3 kilómetros de la ciudad de Prípiat, puso en marcha un experimento destinado a mejorar, paradójicamente, la seguridad de la central. La idea era comprobar, con un corte forzado del suministro eléctrico (que dejó fuera de juego varios sistemas de seguridad), si la energía de las turbinas podía generar suficiente electricidad para alimentar las bombas de refrigeración en caso de un fallo. Sin embargo, durante la prueba, un aumento súbito de potencia en el reactor 4 de la central provocó el sobrecalentamiento del núcleo, provocando una explosión del hidrógeno acumulado en su interior.

Looking Again at the Chernobyl Disaster - The New York Times

El error humano previo y durante el accidente (se saltaron varias normas del reglamento de seguridad y protocolo) no fue el único responsable de este desastre. También jugó un papel importante el diseño de la central nuclear, que ni siquiera disponía de un recinto de contención -utilizado en este tipo de edificaciones como espacio hermético para alojar el reactor nuclear y retener sus productos radiactivos en caso de accidente. Y esto por no hablar del propio reactor empleado en esta central, de tipo RBMK-1000, conocido por su alto coeficiente de reactividad en vacío (considerada su característica más peligrosa).

[INFORMES INTERNACIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY]

Accidentes similares, pero no con los mismos efectos catastróficos, se produjeron en una central de Leningrado en 1975 y en la misma Chernóbil en 1982, en este caso sin emisión de radiación al exterior. Todos se mantuvieron en secreto y no se tomaron las medidas necesarias para que no se repitieran.

PARA SABER MÁS: 

Yasuo Onishi ; Oleg V. Voitsekhovich ; Mark J. Zheleznyak. Chernobyl – What Have We Learned? Springer. 2007. [DESCARGAR SUMARIO]

La industria nuclear.

Nuclear Thermal Hydraulic and Two-Phase Flow - Buscar con Google

Jun Wang (et al.). Nuclear Thermal Hydraulic and Two-Phase Flow. (2018). Frontiers Media SA . 120 p. ISBN: 9782889456123
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Este tema de investigación se centra en la energía nuclear, incluidos los combustibles nucleares, la hidráulica térmica nuclear, los accidentes graves en centrales nucleares, el subcanal básico, el diseño del concepto de central nuclear de generación IV, el experimento de flujo en dos fases, la simulación de dinámica de fluidos por cálculo y las aplicaciones de nuevos métodos (como las redes neuronales artificiales).

Estas áreas de estudio se dedican a mejorar la comprensión actual de los procesos de transferencia de calor y masa, y de la mecánica de fluidos durante la aplicación en la industria nuclear.

Los combustibles nucleares incluyen principalmente combustibles y materiales de revestimiento, combustibles y estructura de revestimiento, ingeniería mecánica, tensión-deformación, deformación plástica de combustibles y revestimiento, oxidación de revestimientos, desarrollo de materiales de combustibles con tolerancia a accidentes y evaluación de las propiedades físicas térmicas. La hidráulica térmica nuclear se refiere principalmente al análisis hidráulico térmico del sistema de las centrales nucleares, incluido el funcionamiento normal, más allá de un accidente basado en el diseño, etc. Los accidentes graves en las centrales nucleares incluyen principalmente el transporte de combustibles y materiales de revestimiento, la interacción entre el combustible y el refrigerante (FCI), la transferencia de calor del lecho de escombros, el bloqueo del canal de flujo del núcleo, la formación de charcos de fusión, el núcleo de fusión y la interacción con el hormigón (MCCI).

Los desafíos de la nueva era nuclear

Meeting the Challenges of the New Nuclear Age: Emerging Risks and Declining Norms in the Age of Technological Innovation and Changing Nuclear Doctrines

Nina Tannenwald, James M. Acton and Jane Vaynman. Meeting the Challenges of the New Nuclear Age: Emerging Risks and Declining Norms in the Age of Technological Innovation and Changing Nuclear Doctrines. American Academy of Arts and Sciences, 2018.

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El riesgo de uso nuclear ha aumentado, no sólo debido a las crecientes tensiones de EE.UU con Corea del Norte y Rusia, sino también, en términos más generales, debido a los cambios en varios factores subyacentes del conflicto nuclear, o, por el contrario, a la restricción nuclear.
Los autores llegan a conclusiones similares con diferentes razonamientos y toman en cuenta que sus opiniones sugieren un panorama bastante sombrío, con oportunidades limitadas para reducir los riesgos. Observan algunos de los mismos fenómenos de seguridad y ponerse de acuerdo sobre las implicaciones en el mundo contemporáneo.

Cambios en las doctrinas nucleares, por ejemplo, aumentan la posibilidad de un uso de la energía nuclear como arma nuclear ya que se vuelven más “utilizables”, tanto en el plano normativo como en el práctico.