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Centrales nucleares endesa educa
- 1. 28/10/2015 Centrales nucleares | ENDESA EDUCA
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Centrales nucleares
1. La radioactividad
La radiación es la emisión o propagación de energía en forma de ondas o de partículas subatómicas como, por ejemplo, las
ondas electromagnéticas emitidas por el Sol o las partículas emitidas por sustancias radioactivas.
La radioactividad es una propiedad interna de los átomos, por eso está muy relacionada con el estudio de la estructura de la materia.
Numerosos científicos colaboraron en estos descubrimientos: Rutherford, Pierre y Marie Curie, Bequerel, Geiger y Marsden, Planck,
Bohr, Hertz, entre muchos más.
Emisiones radioactivas
Cuando se produce alguna transformación en los núcleos atómicos se emiten partículas y radiaciones electromagnéticas de elevada
frecuencia. Hay elementos que pueden producir este fenómeno de manera natural y hay otros de los cuales se pueden obtener
isótopos radioactivos de forma artificial.
Radioactividad natural
Puede ofrecer tres tipos de transiciones radioactivas, a cada una de las cuales le corresponde un tipo de radiación:
Radiación Alfa. Una desestabilización del núcleo puede llegar a hacer que
dos protones y dos neutrones se junten y formen un núcleo de helio con energía
suficiente como para abandonar el núcleo inicial.
Radiación Beta. En esta radiación un neutrón se transforma en un protón.
Esta radiación es mucho más penetrante que la radiación Alfa y para frenarla es
necesaria una lámina de aluminio de unos cuantos milímetros de grosor. Por lo
tanto, puede afectar fácilmente a los tejidos humanos.
Radiación Gamma. Consiste en una radiación electromagnética emitida por
un núcleo en estado de excitación. Cuando desparece la excitación siempre se
forma un núcleo más estable. Esta es muy difícil de parar, pudiendo traspasar
con naturalidad el cuerpo humano.
Radioactividad artificial
Cuando se bombardea un núcleo con las partículas adecuadas , estas pueden penetrar en el núcleo y formar uno nuevo.
La radioactividad artificial fue descubierta en el año 1939 por el matrimonio Curie.
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Una vez el vapor de agua ha pasado por la turbina, se envía a un condensador donde se enfría y se vuelve líquido.
Y nuevamente se transporta el agua para volver a conseguir vapor, cerrando así el circuito del agua.
Los residuos generados por la fisión del uranio son almacenados dentro de la propia central, en unas piscinas de hormigón especiales
para materiales radioactivos.
Cómo funciona una central nuclear
4. Reactores nucleares de fisión
Un reactor nuclear de fisión es una instalación capaz de iniciar, mantener y controlar las reacciones de fisión en
cadena, disponiendo de los medios adecuados para extraer el calor generado.
Los elementos esenciales que forman un reactor nuclear son:
Combustible. Formado por un material fisionable, generalmente compuesto de uranio en el que tienen lugar las
reacciones de fisión. Es, por lo tanto, la fuente de generación de calor.
Moderador. Hace disminuir la velocidad de los neutrones rápidos generados en la fisión, manteniendo la reacción. Se
acostumbra a utilizar agua, agua pesada, helio, grafito o sodio metálico.
Elementos de control. Permiten controlar en todo momento la población de neutrones y mantener estable el
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6. Características de una central nuclear de agua a presión (PWR)
El combustible que utilizan las centrales nucleares PWR es dióxido de uranio enriquecido y el proceso comienza introduciéndolo en
forma de pastillas en unos tubos.
Los elementos de combustible se refrigeran mediante un circuito de agua
(llamado circuito primario ) que, a su vez, sirve como moderador.
El agua aumenta la temperatura y se mantiene en estado líquido a causa de la
elevada presión del sistema.
El refrigerante circula por los generadores de vapor, cediendo el calor a otro
circuito de agua diferente y totalmente independiente (circuito
secundario ) que se transforma en vapor, haciendo girar los álabes de la
turbina, que está acoplada a un generador eléctrico.
El vapor, una vez ha pasado por la turbina, se condensa y vuelve al generador
de vapor.
Todo este circuito está situado en el interior de un edifico de contención,
constituido de hormigón armado con un espesor de entre 50 y 100 cm y con un
cubrimiento interior de acero que hace que sea hermético. Este edificio de
contención se mantiene por debajo de la presión atmosférica para evitar, en
caso de accidente, que los posibles escapes salgan al exterior.
Puedes entender mejor el funcionamiento de una central nuclear de agua a presión mediante un juego.
7. Características de una central nuclear de agua en ebullición (BWR)
Las centrales BWR se diferencian de las anteriores principalmente en que no tienen circuito de agua secundario.
Además, el circuito primario trabaja a una presión inferior y el vapor se produce en el reactor desde donde se envía
directamente a la turbina para mover el generador.
Tanto las centrales PWR como las BWR disponen de un edificio de combustible que sirve para almacenar los elementos de
combustible nuevos y para guardar el combustible ya utilizado hasta que se pueda trasladar a un centro de almacenaje final de
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combustible gastado.
El edificio de combustible y el de contención están conectados entre sí para
poder trasladar los elementos combustibles sin salir de la zona controlada de
la central y que se encuentra totalmente aislada del resto de instalaciones de
la central.
Además, las centrales nucleares disponen de edificios auxiliares en los que
están situados los equipos y sistemas de seguridad.
Puedes profundizar en el funcionamiento de una central nuclear de
agua en ebullición con el siguiente juego interactivo.
8. Impacto ambiental de las centrales nucleares
Cabe destacar que las
centrales nucleares no envían a
la atmósfera óxidos de carbono, azufre, nitrógeno ni otros elementos derivados a la
combustión, como las cenizas. Por lo tanto, no contribuyen al calentamiento
global, el cual es el responsable del clima del planeta o la lluvia ácida.
No obstante, debe tenerse precaución en la generación de electricidad mediante la
energía nuclear, tanto en la extracción, el concentrado y enriquecimiento del uranio
como en la propia producción de energía eléctrica.
La producción de energía eléctrica en centrales nucleares genera residuos
radioactivos de larga duración que deben almacenarse en la misma central y en
depósitos especiales para materiales radioactivos.
Las centrales nucleares han estado siempre sujetas a un estricto control
reglamentario institucional difícil de igualar por otras actividades industriales. Esta
reglamentación tiene en cuenta todas y cada una de las fases que forman el ciclo de
producción, contemplando también la protección de los trabajadores, el público en
general y el desmantelamiento de la central al final de su vida útil.