EE UU quiere dar el impulso definitivo a la fusi贸n nuclear inercial. Ya tiene un plan y una fecha para la primera planta

ee uu quiere dar el impulso definitivo a la fusi贸n nuclear inercial. ya tiene un plan y una fecha para la primera planta

El Departamento de Energ铆a de EEUU (conocido como DOE por su denominaci贸n en ingl茅s) est谩 firmemente comprometido con el desarrollo de la fusi贸n nuclear mediante confinamiento inercial. Y la instituci贸n que est谩 llevando a cabo la mayor parte de la investigaci贸n en este 谩mbito es el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore (LNLL), que est谩 ubicado en California. Este centro dedica una buena parte de su actividad al desarrollo de armamento nuclear, aunque su prop贸sito tambi茅n es innovar en materia energ茅tica.


En cualquier caso, la principal fuente de financiaci贸n del LNLL es el DOE. Hace apenas dos semanas esta instituci贸n cient铆fica se apunt贸 un tanto importante: sus t茅cnicos hab铆an conseguido repetir con 茅xito el hito que dieron a conocer a mediados de diciembre de 2022. En definitiva lo que hab铆an logrado era generar una energ铆a de 3,15 megajulios en su reactor de fusi贸n mediante confinamiento inercial. Seg煤n los responsables del experimento esta entrega de energ铆a representa un beneficio energ茅tico neto del 35%, aunque la aplicaci贸n comercial de esta tecnolog铆a est谩 a煤n muy lejos.


Y lo est谩 debido a que la fusi贸n nuclear inercial debe resolver varios desaf铆os muy importantes para ser viable comercialmente. M谩s, incluso, que la fusi贸n mediante confinamiento magn茅tico, que ser谩 la que utilizar谩 ITER. Muy a grandes rasgos tiene que lidiar con el neutr贸n de alta energ铆a que resulta de la fusi贸n de los n煤cleos de deuterio y tritio, as铆 como contar con el respaldo tecnol贸gico necesario para garantizar al reactor un suministro de microbolas de combustible continuo, preciso y muy r谩pido de al menos diez c谩psulas por segundo, entre otros retos.


112 millones de d贸lares para dar un espaldarazo a la fusi贸n nuclear


Los responsables del DOE y los cient铆ficos del LNLL conocen mejor que nadie los enorme desaf铆os t茅cnicos que tienen por delante para desarrollar aplicaciones pr谩cticas de la fusi贸n nuclear inercial. Y podemos estar razonablemente seguros de que el reciente 茅xito de esta 煤ltima instituci贸n ha propiciado que el DOE haya anunciado una inversi贸n de 112 millones de d贸lares en 12 proyectos de supercomputaci贸n que, precisamente, persiguen contribuir a la resoluci贸n de estos retos.


Esta inyecci贸n de dinero del DOE va a llegar en el marco de un programa conocido como SciDAC (Scientific Discovery through Advanced Computing) que promueve la utilizaci贸n de supercomputadores para resolver algunos desaf铆os cient铆ficos. Y s铆, tiene sentido. Lo tiene debido a que estas m谩quinas son unas herramientas muy importantes a la hora de llevar a cabo simulaciones de sistemas complejos, como, por ejemplo, la din谩mica del plasma en los reactores de fusi贸n nuclear mediante confinamiento magn茅tico.


No obstante, si nos ce帽imos a la fusi贸n nuclear inercial, que es la que nos ocupa, el plan del DOE consiste en modelar y simular los m煤ltiples procesos f铆sicos involucrados en la din谩mica del plasma bajo condiciones extremas con el prop贸sito de iniciar el camino que concluir谩 con el dise帽o de una planta piloto de fusi贸n. No suena nada mal, aunque, como hemos visto, es evidente que este objetivo est谩 a煤n muy lejos. La Administraci贸n liderada por Joe Biden se ha marcado como meta tener una planta de fusi贸n durante la pr贸xima d茅cada, pero a priori suena demasiado ambicioso. Ya veremos si lo logran.


Im谩gen | LNLL


En este blog: El reactor de fusi贸n nuclear japon茅s JT-60SA acaba de hacer a ITER un favor impagable


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