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Actualidad y relevancia de la fusión termonuclear como futura fuente de energía limpia

Ciencias de la Vida y de la Materia Sesión científica Martes, 28 de febrero de 2023, 18:00 horas Madrid

Información general:

Sede: Fundación Ramón Areces - salón de actos. Calle Vitruvio, 5. 28006. Madrid.

Asistencia gratuita. Necesaria inscripción online previa. Aforo limitado. 

En colaboración con:

CIEMAT y Real Academia de Ciencias

  • Descripción
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Entre los desafíos más acuciantes a los que se enfrenta la humanidad de forma inmediata están el cambio climático y la transición energética. Desafíos que están íntimamente relacionados, ya que el desarrollo de fuentes de energía no contaminantes es esencial para reconducir el cambio climático. Aunque el desarrollo de las energías renovables es ciertamente prioritario, no conviene olvidar otras posibles fuentes de energía, en particular las de origen nuclear: fisión y fusión. El anuncio realizado a mediados de diciembre por la Instalación Nacional de Ignición del Laboratorio Nacional Lawrence en Estados Unidos es un esperado y extraordinario hito de la fusión por confinamiento inercial, es decir, basada en la utilización de láseres de muy alta potencia.

En esta sesión científica se presentará un resumen del proceso de acopio de conocimiento en instalaciones de fusión a lo largo de décadas de investigación, así como el estado actual de proyectos paradigmáticos, sus principales desafíos y oportunidades, tecnológicas, industriales, temporales y socio-económicas.

          De la fisión nuclear a la fusión termonuclear

          Manuel Lozano Leyva. Universidad de Sevilla

De la fisión descontrolada (la bomba atómica) al primer reactor nuclear para producir electricidad pasaron 12 años. Desde la primera detonación termonuclear hasta ahora han pasado más de 70 y no se puede decir cuántos más faltan para domeñarla. ¿Cuáles son las principales diferencias? ¿Será realmente la fisión respaldando a las fuentes renovables el futuro o las centrales nucleares de fusión irán reemplazando a las anteriores? ¿Son una competencia razonable los desarrollos futuros de la fisión (reactores modulares, generación IV, torio en lugar de uranio, etc.) con la perseverancia en la conquista de la fusión industrial y empresarial? No será una charla política ni "corporativista", sino divulgativa.

          Energía mediante la Fusión Nuclear por Confinamiento Magnético: el camino recorrido para hacer nuestros sueños realidad

          Carlos Hidalgo Vera. Laboratorio Nacional de Fusión. CIEMAT

La consecución de la energía de fusión nuclear es uno de los grandes desafíos de la humanidad del siglo XXI. En la estrategia basada en el confinamiento magnético se requiere calentar los núcleos de deuterio y tritio a temperaturas unas 10 veces mayores a la del centro del Sol y aislarlos con intensos campos magnéticos, unas 100.000 veces el campo magnético terrestre. La referencia de la colaboración internacional hacia la fusión magnética es el dispositivo ITER. El concepto reactor por confinamiento magnético está suficientemente maduro para su extrapolación hacia una planta de energía de fusión nuclear.

          Energía mediante la Fusión Nuclear por Confinamiento Inercial: una historia, la Ignición y un futuro

          José Manuel Perlado Martín. Universidad Politécnica de Madrid

Desde 1972 han pasado 50 años para que la Fusión Nuclear por Confinamiento Inercial, mecanismo físico conocido que en esos años entró en la lista de las potenciales energías útiles controladas, haya sido demostrada como se postuló entonces. Los resultados expuestos el 22 de diciembre de 2022 son la Ignición central del plasma y la propagación de la fusión en más y más masa y por lo tanto energía. Pero, ¿cuál es el principio físico y cómo es el experimento? ¿Cuál la tecnología para hacerlo real en un futuro? ¿Cómo sería un reactor? ¿Qué planes de futuro, y en qué escala, existen para engrosar la lista de las opciones competitivas en la generación de la energía eléctrica?

          El paradigma de la energía inagotable. Inversión privada en el esfuerzo hacia la Fusión

          Joaquín Sánchez Sanz. Laboratorio Nacional de Fusión, CIEMAT

La posibilidad de contar con una fuente de energía masiva, inagotable y con completa disponibilidad, basada en la tecnología, nos abre un nuevo horizonte de posibilidades. Esto ha supuesto en los últimos años un elemento movilizador para la inversión privada en el desarrollo de sistemas de fusión, que está llegando a alcanzar el nivel de la inversión pública a nivel mundial. Se trata de una inversión basada en calendarios excesivamente agresivos, lo que supone un riesgo de credibilidad, pero que en la mayoría de los casos va a llevar al desarrollo de tecnologías útiles para el objetivo final.

Martes,  28 de febrero

17:30 h.

Registro de asistentes

18:00 h.

Sesión científica

Presentación:    

Manuel Aguilar Benítez de Lugo   
Fundación Ramón Areces, CIEMAT, Real Academia de Ciencias.

 

De la fisión nuclear a la fusión termonuclear

Manuel Lozano Leyva  
Facultad de Ciencias, Universidad de Sevilla.

 

Energía mediante la Fusión Nuclear por Confinamiento Magnético: el camino recorrido para hacer nuestros sueños realidad

Carlos Hidalgo Vera    
Laboratorio Nacional de Fusión, CIEMAT.

 

Energía mediante la Fusión Nuclear por Confinamiento Inercial: una historia, la Ignición y un futuro

José Manuel Perlado Martín 
Instituto “Guillermo Velarde”, Universidad Politécnica de Madrid.

 

El paradigma de la energía inagotable. Inversión privada en el esfuerzo hacia la Fusión

Joaquín Sánchez Sanz
Laboratorio Nacional de Fusión, CIEMAT.

 

 

  Manuel Lozano

Se formó hasta el doctorado en las universidades de Sevilla, Zaragoza y Oxford. Catedrático de Física Atómica y Nuclear desde 1994.  Vicerrector de Investigación de la Universidad de Sevilla (1988-1992), Representante de España en el Comité de Expertos de Física Nuclear de la European Science Foundation, (1998-2006), Director del Departamento de Física Atómica y Nuclear (1993-2009) y Director de la empresa estatal ENUSA (2018-2020). Profesor Emérito desde 2019. Es autor de unos ciento cuarenta artículos en revistas internacionales, de diez libros de divulgación y ensayo científicos y coeditor de nueve libros editados por Springer Verlag. Sus principales temas de investigación han sido: mecanismos de las reacciones nucleares, simetrías en la estructura nuclear y astrofísica nuclear.

 

   Carlos Hidalgo Vera

Profesor de Investigación, Director del Laboratorio Nacional de Fusión adscrito al CIEMAT.

A lo largo de su carrera profesional ha trabajado en distintos laboratorios internacionales en Europa (Instituto Max Planck), EE.UU. (Universidad de Austin, Laboratorios Nacionales de Oak Ridge) y Japón (Instituto Nacional de Fusión) y ha participado en comités consultivos tales como el EUROfusion Science and Technology Advisory Committee (STAC) y EURATOM Scientific and Technical Committee (STC) donde actualmente preside el Grupo de Fusión Nuclear.

 
 

  José Manuel Perlado Martín

Catedrático Emérito Física Nuclear, Presidente del Instituto Fusión Nuclear “Guillermo Velarde” de la Universidad Politécnica de Madrid. Experto EURATOM-Fusion Horizonte Europa. Co-chair IAEA TCM “Materials for ICF/IFE”. Científico Invitado desde 1984 del Lawrence Livermore National Laboratory y del Instituto Lebedev Academia Ciencia Rusia, Institute Laser Engineering Osaka University (1986-1994).

 

   Joaquín Sánchez Sanz

Profesor de Investigación, Director de Coordinación Científico Técnica del CIEMAT.  Hasta diciembre de 2021 ha sido director del Laboratorio Nacional de Fusión, adscrito al CIEMAT. Ha tenido, entre otras responsabilidades las de: Task Force leader en el experimento JET, presidente del ITER Science and Technology Advisory Committee, representante de la Unión Europea en el ITER Council, presidente del Technical Advisory Panel de la agencia europea “Fusion for Energy” y presidente del Governing Board de “Fusion for Energy”.

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