- Es la forma más segura de producir electricidad, con mucho, que por cualquier otro medio. Esto incluye energía solar, eólica e hidráulica. En toda la historia del uso industrial de la energía nuclear en los EE. UU. Ha habido cero muertes causadas por la radiación. La energía generada por combustibles fósiles contribuye a más de 30,000 muertes al año por la contaminación del aire.
- Una ‘fusión’ (fisión descontrolada o fugitiva) es un riesgo muy bajo. La posibilidad de ser asesinado, puesto en un entorno radiactivo accidental o incluso conocer a alguien que lo haga, es menor que ser golpeado por un meteorito, dos veces.
- Los “residuos” radiactivos están controlados y bien gestionados. Los “desechos” a los que otros se refieren como barras de combustible nuclear gastado, se almacenan en forma rutinaria en piscinas de agua y son un activo valioso para la instalación nuclear. Las plantas a base de uranio están diseñadas para aprovechar solo el 2–5% del combustible de uranio (U235 / U238) porque está restringido que el combustible solo puede enriquecerse al 2–5%. El combustible viejo se retira y se almacena en el agua hasta que se pueda volver a procesar al 2% de enriquecimiento. Hay unos pocos barriles de desechos radiactivos verdaderamente desagradables por año atribuibles a cada central nuclear. Estos son controlados y secuestrados e inspeccionados con frecuencia.
- Los isótopos médicos radiactivos de la producción de electricidad nuclear han salvado más vidas POR AÑO que todas las muertes, NUNCA de la radiación, incluidos Hiroshima y Nagasaki o cualquier reactor experimental militar / gubernamental.
- El único método viable para controlar las emisiones de CO2 es reemplazar la electricidad generada por combustibles fósiles con tecnología nuclear, solar y eólica. Sin embargo, el nuclear es el único método (no fósil) que puede ser tanto de base como de carga. Sin energía nuclear, el mundo está cargado con más CO2 vertido a nuestra atmósfera.
- Se están desarrollando nuevas soluciones de energía nuclear. La mayoría son reactores basados en torio como combustible disuelto en sal fundida. Las ventajas de esta tecnología eliminan todas las preocupaciones que tienen las organizaciones antinucleares.
- Un tipo de reactor de sal fundida (MSR) es un reactor de fluoruro-sal de torio líquido (LFTR). El combustible se disuelve en las sales fundidas y circula entre el reactor y un intercambiador de calor (a presión ambiente), y utiliza CO2 a alta temperatura (no radiactivo) a presión como medio para hacer girar una turbina.
- Se ‘quema’ 95-98% del combustible. No hay barras de combustible y no es necesario almacenar el combustible gastado en piscinas de agua hasta que puedan procesarse.
- No hay posibilidad de una fusión. El agua no se usa para enfriar. Esto elimina la necesidad de los domos de presión masivos necesarios para contener el agua / vapor sobrecalentado. Esto también significa que no se requieren torres de enfriamiento para reducir el calor que queda en el giro de la turbina. También significa que no se descarga agua tibia en ríos / océanos. Si un reactor de torio se calienta por alguna razón imprevista, la sal fundida se expande y los núcleos se separan lo suficiente como para que ya no reaccionen. Si, por alguna otra razón, continúa ganando calor, se derrite un tapón de fusible en la base del reactor y todo el contenido del reactor se vierte en un recipiente de enfriamiento que no tiene barras de grafito para reducir la velocidad de neutrones. Sin grafito, sin reacción nuclear.
- Debido al rastro de descomposición del torio, muy pocos de los “desechos” son elementos transuránicos altamente radiactivos, este tipo de desechos se reduce en magnitud en comparación con la generación de energía de uranio.
- El reactor se puede construir para una fracción de un reactor de uranio y se puede diseñar para que sea relativamente pequeño (en relación con los sitios de uranio) tal vez 3×10 metros. Se podría construir en una línea de producción industrial. Esto simplifica y hace que la inspección y el control de calidad sean más eficientes. Este proceso permitiría ‘kits’ que pueden enviarse por ferrocarril, avión, barco o camión a casi cualquier lugar del mundo.
- Además de 300MWe de electricidad, produce calor industrial a alta temperatura (600C) para la fabricación, desalación, producción de fertilizantes a partir de agua de mar y aire. Se puede combinar con los actuales ‘recolectores’ industriales de dióxido de carbono y con bloques separados de oxígeno y secuestro de carbono. A una tasa de más de 1000 toneladas de C02 al año por sitio, todavía tomará cientos de años realizar un cambio significativo en el CO2 atmosférico. No se ha presentado ninguna otra solución que pueda igualar esto.
- Actualmente hay 7 mil millones de personas en la tierra. Duplicar la población puede ocurrir en menos de 50 años. Los LFTR pueden, si se convierte en una prioridad nacional, producirse a una tasa de 5,000 por década y no solo proporcionarían la mayor parte de la energía del mundo, sino que también apoyarían las necesidades de energía para el aumento proyectado de la población.
- El problema principal no es la ciencia, la teoría o la ingeniería de un reactor de torio, es el proceso de licencia actual que exige el NRC / DOE. Los reactores de torio hacen un cambio significativo en las razones de muchas de las restricciones y demandas. Estados Unidos está retrasado con respecto al resto del mundo en el desarrollo de esta nueva tecnología debido al bloqueo en el DOE y la filosofía actual de nuestro gobierno federal.
- La mejor manera de desarrollar la energía nuclear a base de torio de EE. UU. Es trasladar el desarrollo (y los derechos de propiedad intelectual) a Canadá. Canadá tiene un enfoque más realista para desarrollar nuevas tecnologías de energía nuclear. Estados Unidos ya no apoya grandes proyectos de ciencia.
¿Qué deberían saber todos sobre la energía nuclear?
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