Yo soy nuclear

La nuclear entre las fuentes que más aportaron al sistema eléctrico español en 2013

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Las centrales nucleares españolas han producido 56.743 GWh, un 19,8% sobre la producción total de electricidad en 2013. Con una potencia instalada de 7.864 MW, un 7,3% sobre el total, han generado una quinta parte de la electricidad consumida en España

El rendimiento de las instalaciones nucleares en el año 2013 ha sido excelente y así lo reflejan sus indicadores de funcionamiento. El indicador de disponibilidad de los reactores españoles fue de un 88,45% y el factor de operación de un 89,40%, lo que demuestra que la energía nuclear es una fuente segura y fiable de producción de electricidad en base.

Por lo que respecta a la producción de electricidad sin emisiones contaminantes, la aportación de la nuclear en España a lo largo de 2013 ha sido muy significativa, con un 34,10% sobre el total. 

La energía nuclear contribuye de manera significativa a mitigar los efectos del cambio climático y es la mayor fuente baja en carbono disponible para la producción intensiva de electricidad en nuestro sistema eléctrico.

Además, la operación a largo plazo del parque nuclear español se revela como una estrategia imprescindible para el cumplimiento de las tres directrices básicas que está promoviendo la Unión Europea y que son seguridad y calidad de suministro, competitividad y sostenibilidad ambiental.

Cabe destacar la progresiva internacionalización de la industria nuclear española, que ya está presente en más de cuarenta países. A lo largo de 2013 ha iniciado relaciones comerciales en países en los que no estaba presente, al mismo tiempo que se ha consolidado como un sector altamente competitivo en aquellos en los que contaba con presencia empresarial.

El uso de la energía nuclear a nivel mundial está en expansión. En 2013 había 435 reactores operativos en 31 países -que produjeron alrededor del 14% de la electricidad- y actualmente 71 se encuentran en construcción. 

Para ampliar información puedes consultar este enlace

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El Consejo Europeo aprueba la nueva Directiva sobre Seguridad Nuclear

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El Consejo Europeo ha aprobado la nueva Directiva sobre Seguridad Nuclear que modifica la vigente desde 2009 hasta la actualidad. El nuevo texto introduce por primera vez objetivos a nivel de la Unión Europea en este ámbito y aborda la seguridad en todo el ciclo de vida de las instalaciones nucleares.

La Directiva tiene en cuenta las lecciones aprendidas de las pruebas de estrés nucleares realizadas por los países miembros de la UE y se basa en diversas fuentes, tales como Reguladores de Seguridad Nuclear Europeo Group (ENSREG), la Asociación de Reguladores Nucleares de Europa Occidental (WENRA) o la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA). También integra las aportaciones del Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social Europeo, así como de la industria y la sociedad civil.

Con los cambios introducidos en la Directiva, cuyo texto fue acordado por los países miembros el pasado 11 de junio, la UE refuerza la independencia y el papel de los reguladores nacionales a la vez que facilita la coordinación y el intercambio de información entre los Estados miembros. Se establece además un sistema europeo de revisiones por pares sobre cuestiones específicas de seguridad cada seis años que comenzará a aplicarse a partir de 2017.

Los países miembros de la Unión Europea tienen un plazo de tres años para incorporar las disposiciones de la nueva Directiva en sus respectivas legislaciones nacionales.


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Desarrollan un nuevo detector para medir un proceso radiactivo en centrales nucleares

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Un grupo de investigadores valencianos del Instituto de Física Corpuscular (IFIC) ha desarrollado un nuevo detector para medir la desintegración beta, uno de los procesos de desintegración radiactiva que se producen en el núcleo atómico. Este sistema aporta nuevos datos para entender los procesos que se producen en el interior de un reactor nuclear, según aseguran fuentes de la Universitat de València.

El nuevo detector se denomina DTAS, está fabricado de cristales de Yoduro de sodio y ha sido diseñado íntegramente en el centro de investigación valenciano. Sus desarrolladores aseguran que posee múltiples aplicaciones, desde los estudios sobre estructura nuclear y física de neutrinos hasta el desarrollo de detectores portátiles de manipulaciones de combustible nuclear al margen de los tratados internacionales.

A diferencia de los detectores de Germanio utilizados tradicionalmente para medir la desintegración beta, "DTAS funciona como un calorímetro o espectrómetro de absorción total", es decir, detecta las cascadas de radiación gamma originadas en este proceso nuclear y suma toda la energía.

Según los responsables del proyecto, este sistema permite trabajar con una eficiencia de detección cercana al 100% para determinar la probabilidad del proceso, mientras que la eficiencia de los detectores de Germanio convencionales es muy baja.

Los investigadores del IFIC acaban de comprobar el funcionamiento de este nuevo detector en la instalación IGISOL-IV, del laboratorio finlandés de Jyvaskyla, en lo que supone el reestreno de una instalación importante para la física nuclear europea tras un proceso de renovación por la instalación de un nuevo acelerador de partículas (ciclotrón).

Sin embargo, el destino final del DTAS está pensado para operar en FAIR, el nuevo laboratorio europeo para la física nuclear que se está construyendo en Darmstadt (Alemania).

La mejora del sistema de medición de la desintegración beta también facilitaría, según los investigadores de IFIC, el desarrollo de detectores de neutrinos portables para monitorizar el combustible utilizado en el interior de un reactor nuclear a una cierta distancia, ya que los neutrinos producidos escapan de su interior sin que se puedan detener. 

Además de contribuir a los estudios de estructura nuclear, este nuevo detector permitirá mejorar las medidas que realizan los investigadores que se dedican a la Física de neutrinos, uno de los campos más interesantes en la Física en los últimos años.


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Sabías Que ...En España, la cantidad adicional de energía eléctrica que se generaría en 20 años de funcionamiento adicional a los 40 previstos en su diseño, equilvaldría a la energía eléctrica que se consume en España durante 4 años (1.200.000 GWh)

 
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