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Fusión Termonuclear
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FUSION FISION
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Fusión Termonuclear Existen varias reacciones de fusión.
La mas “fácil” (o menos difícil) de provocar es D+T He+n, p-n (Deuterio) p-2n (Tritio) 2p-2n (Helio)
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Ventajas % Fisión: Abundancia
Combustible abundante Deuterio: 16 g/m3 agua del mar Tritio: Generado en la planta misma
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Ventajas % Fisión: Radioactividad
Ur235 FISION Muchos núcleos radiactivos cerca del combustible Z=Protones FUSION Productos de la Fisión radiactivos Residuos: no mas de 300 años N
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Ventajas % Fisión: Seguridad
Reacción en cadena “fácil” de producir Planta: Frenar la reacción - Bomba: Solo juntar masa critica
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Ventajas % Fisión: Seguridad
Coulomb Barrera 10 keV Proton Energía Potencial Distancia p-p Hay que dar mucha energía para fusionar Bomba? Otra bomba al lado… Planta: Aun en desarrollo! 10-15 m
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Planta de Fusión Gas donde los núcleos tienen Energía Cinética > 10 keV kBT = 10 keV, viene T > K !! Además, sacar mas energía de lo invertido: Criterio de Lawson: Constante de Boltzmann N T > 1014 s cm-3 Densidad del gas (cm-3) Tiempo (s) de “confinamiento” (tiempo que tarda la lumbre en apagarse sin nuevo aporte de leña o fuego)
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Para sacar mas energía de lo puesto
Planta de Fusión N T > 1014 s cm-3 + T > K Para sacar mas energía de lo puesto Para que haya fusión Opción I : Densidad baja, tiempo largo Opción II: Densidad alta, tiempo corto
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Planta de Fusión Opción I Densidad baja, tiempo largo Opción II
Densidad alta, tiempo corto Gas confinado por campos magnéticos Lumbre Tokamak (ITER) Gas no confinado Motor Térmico “National Ignition Facility” (US) gas Disparo Láser Compresión + Calentamiento Combustión 2 mm Hoy 1 minuto de funcionamiento Prototipo generador: 2050 Hoy Probablemente este año: 1 explosión Prototipo tasa de repetición: 2020 (HiPER)
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