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Nuevas fotos satelitales muestran reactivación de planta nuclear en Corea del Norte

jueves, noviembre 25th, 2021

El reactor presuntamente reanudado es de producción de plutonio empleado para bombas; dicha planta había estado inactiva desde 2018.

Seúl, 25 nov (EFE).- Imágenes recientes tomadas por satélite y analizadas por la página especializada 38 North muestran nueva evidencia de que Corea del Norte ha reactivado su reactor nuclear experimental de 5 megavatios.

Las fotos, tomadas el 23 de noviembre, muestran vapor emanando del espacio reservado a los generadores en este reactor del Centro de Investigación Nuclear de Yongbyon (unos 100 kilómetros al norte de Pionyang), que se cree que tiene capacidad para producir al año unos seis kilos de plutonio que puede ser utilizado en bombas.

Esto “indica que al menos uno de los generadores está funcionando”, explica el análisis de la citada web, firmado por Olli Heionen, Peter Makowsky, Jack Liu y Jenny Town.

A su vez, el estudio de las imágenes también revela que el reactor lleva vertiendo agua al canal que descarga en el río Kuryong desde hace semanas.

Corea del Norte ha mostrado reciente actividad con el uso de armas químicas como la constante prueba de misiles y ahora, la aparente reactivación de una planta nuclear. Foto: Agencia Telegráfica Central de Corea vía AP.

Estas nuevas muestras de actividad resultan “notables”, según 38 North, que recuerda que los objetivos planteados en cuanto a armamento atómico por el líder Kim Jong-un durante el congreso del partido único a principio de año hacen necesaria la producción de plutonio que aparentemente está teniendo lugar en Yongbyon.

Tras permanecer inactivo desde 2018, un informe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) publicado en verano reveló que el régimen había vuelto a reactivar el reactor este año.

A su vez, las nuevas fotos muestran que prosigue la construcción de un nuevo edificio situado al sur del reactor experimental de agua ligera de Yongbyon, “aunque no hay señales” de que esta unidad de fisión, que comenzó a construirse en 2009 para generar electricidad y hasta ahora nunca ha sido activada, esté operando actualmente.

Tras las reuniones del líder norcoreano Kim Jong-Un con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, el actual Gobierno de Biden ha mostrado interés en retomar negociaciones pero la administración de Corea del Norte muestra negativas ante el riesgo de infección por COVID-19 en su territorio. Foto: AP.

La actividad en Yongbyon supone así un punto y aparte después de que el reactor de grafito de 5 megavatios no mostrara movimiento durante el proceso de acercamiento de Pionyang con Seúl y Washington entre 2018 y 2019.

Subraya también el propósito de Pionyang de seguir desarrollando su programa nuclear a falta de posturas comunes que permitan siquiera retomar el diálogo sobre desnuclearización, estancado desde 2019.

Estados Unidos ha invitado a Corea del Norte a retomar el diálogo desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, pero el régimen, enfrascado a su vez en evitar que se propague la COVID-19 en su territorio, ha rechazado la propuesta insistiendo en que Washington mantiene intacta su “hostilidad” hacia Pionyang.

Corea del Norte vuelve a operar sus instalaciones nucleares, asegura la OIEA

domingo, agosto 29th, 2021

En días pasado Washington reiteró su disposición para reunirse con Pionyang “donde y cuando sea” con el propósito de retomar las conversaciones sobre desnuclearización. 

Seúl, 29 agosto (EFE).- Corea del Norte ha vuelto a operar este año su reactor nuclear y sus instalaciones para reprocesar combustible atómico, según un informe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), que tacha estas actividades de “profundamente preocupantes”.

Según el documento, hecho público hoy, desde principio de julio “ha habido indicios, incluida la descarga de agua refrigerante, coherentes con el funcionamiento del reactor” experimental de cinco megavatios eléctricos del Centro de Investigación Nuclear de Yongbyon, a unos 100 kilómetros al norte de Pionyang.

Corea del Norte obtiene el combustible para los dispositivos nucleares que ha testado hasta la fecha de las instalaciones de Yongbyon, a las que el organismo nuclear de la ONU no tiene acceso.

El OIEA subraya que entre diciembre de 2018, cuando Pionyang se disponía a abrirse a negociaciones diplomáticas con Washington, y principios del pasado julio no había detectado indicios de que la unidad de fisión hubiera sido puesta en operación.

El informe, basado en el análisis de imágenes por satélite y otra información, añade que la planta de vapor del laboratorio radioquímico de Yongbyon -encargado de reprocesar el combustible usado en el reactor para obtener plutonio para bombas atómicas– ha estado operativa desde mediados de febrero de este año hasta principio de julio.

“Ese periodo de cinco meses es coherente con el tiempo necesario para reprocesar un núcleo completo de combustible irradiado del reactor” del complejo, según explica el organismo basándose en información facilitada a principio de los años noventa por el régimen norcoreano.

El OIEA considera que las actividades del programa nuclear norcoreano “son motivo de profunda preocupación” y recuerda que constituyen una “clara violación” de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU promulgadas contra Pionyang por su desarrollo de armas de destrucción masiva.

Este nuevo informe, presentado a la Junta de Directores del OIEA el pasado viernes, se da a conocer después de que el régimen decidiera volver a interrumpir este mes las comunicaciones con Seúl debido a la celebración de maniobras militares conjuntas entre Corea del Sur y Estados Unidos en el sur de la península.

A su vez, la pasada semana Washington volvió a insistir en que está dispuesto a reunirse con Pionyang “donde y cuando sea” para retomar las conversaciones sobre desnuclearización sin obtener por el momento respuesta norcoreana.

Las conversaciones sobre desarme están estancadas desde la fracasada cumbre Hanói, de febrero de 2019.

La NASA planea instalar un reactor nuclear en la Luna para facilitar la exploración espacial

domingo, septiembre 6th, 2020

El proyecto busca desarrollar un sistema que pueda abastecer de energía para la exploración espacial por largos períodos de tiempo y en condiciones de oscuridad.

Ciudad de México, 6 de septiembre (RT).– La NASA y el Departamento de Energía de Estados Unidos anunciaron esta semana que están trabajando para recopilar propuestas que permitan la construcción de un reactor nuclear en la Luna. La agencia espacial estadounidense espera que este programa energético permita respaldar los planes de exploración lunar y marciana a largo plazo, según infomó el portal Space News.

Durante una reunión virtual del Comité de Tecnología, Innovación e Ingeniería de la NASA, precisaron que para aproximadamente en el transcurso de un mes está previsto publicar una solicitud recepción y evaluación de proyectos para el sistema denominado Fission Surface Power.

El mismo busca desarrollar un sistema de energía de fisión de 10 kilovatios que podría colocarse en la Luna para 2027, proporcionando energía para permitir actividades de superficie lunar a largo plazo, especialmente durante la noche, que puede durar dos semanas terrestres, por lo cual la energía solar no es una opción.

Además, los especialistas consideran que el mismo modelo puede ser utilizado para la colonización de Marte. La empresa que se encargará de trabajar en el desarrollo de este sistema será seleccionada a más tardar a principios de 2021.

“Es una capacidad habilitadora para una presencia lunar sostenida, particularmente para sobrevivir a una noche lunar”, aseguró Anthony Calomino, de la Misión de Tecnología Espacial de la NASA. “La superficie de la Luna nos brinda la oportunidad de fabricar, probar y calificar un sistema de fisión espacial”, agregó.

Un par de años atrás, la NASA había anunciado las pruebas de su nuevo y pequeño reactor nuclear Kilopower, diseñado para estos mismos propósitos. El Kilopower es un pequeño sistema que puede generar hasta 10 kilovatios de energía eléctrica continuamente durante un período de 10 años mediante el uso de uranio.

Los científicos son conscientes de que el diseño de un reactor nuclear para que sea funcional en el espacio debe ser muy diferente a los sistemas terrestres. Además, es probable que el nuevo proyecto también se base en uso de uranio, pero poco enriquecido, ya que de otra manera genera preocupaciones en términos de seguridad debido a que también podría ser empleado en armas.

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La serie de HBO habla del poder político, pero, ¿por qué explotó el reactor nuclear de Chernóbil?

miércoles, junio 12th, 2019

Es importante comprender la realidad de lo que ocurrió la noche del 25 de abril de 1986, cuando el reactor Nº 4 de Chernóbil experimentó un colapso catastrófico durante una prueba de seguridad.

La catástrofe causó que la radiación se extendiera por Rusia y Europa, y ha matado a miles de personas en los años transcurridos desde que ocurrió.

Por Matthew Gault

Estados Unidos, 12 de junio (Vice).– El 26 de abril de 1986, un reactor nuclear explotó en la Unión Soviética. Puede que ya lo sepas, tal vez porque te gusta la historia o simplemente porque eres fan de la exitosa miniserie de HBO, Chernobyl.

A raíz de la popularidad del programa, algunos espectadores expresaron en las redes sociales que la energía nuclear es demasiado peligrosa para usarla. Craig Mazin, escritor y productor de Chernobyl, comentó en abril en Twitter en abril: “La lección de Chernobyl no es que la energía nuclear moderna es peligrosa. La lección es que las mentiras, la arrogancia y la supresión de las críticas son peligrosas”.

Si bien la energía nuclear tiene sus riesgos, es una de las formas de energía más seguras, limpias y confiables del mundo. Debe ser regulada y monitoreada muy de cerca, pero su potencial para reducir drásticamente el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de carbono no se puede ignorar.

Teniendo esto en cuenta, es importante comprender la realidad de lo que ocurrió la noche del 25 de abril de 1986, cuando el reactor Nº 4 de Chernóbil experimentó un colapso catastrófico durante una prueba de seguridad. La catástrofe causó que la radiación se extendiera por Rusia y Europa, y ha matado a miles de personas en los años transcurridos desde que ocurrió.

¿CÓMO FUNCIONABA EL REACTOR DE CHERNÓBIL?

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Las centrales nucleares son básicamente máquinas de vapor de lujo. En una máquina de vapor, el agua hierve y se convierte en vapor, el cual hace girar una turbina y esto genera energía. En un reactor nuclear el calor causado por la fisión (la división del uranio) es lo que hace hervir el agua, para que una vez convertida en vapor haga girar las turbinas.

La fisión nuclear, es decir, la división de los átomos para liberar neutrones, es impredecible y volátil. Una reacción de fisión lleva a otra, y esta energía explosiva es lo que alimenta a las bombas nucleares. Para controlar la fisión en una planta de energía nuclear, los reactores usan barras de control hechas

de elementos como plata e iridio. Estas barras absorben los neutrones liberados durante la fisión y disminuyen la velocidad de fisión.

La planta de Chernóbil era un reactor de condensador de alta potencia (RBMK) que usaba agua para enfriar el núcleo y generar vapor para sus reacciones. Básicamente, la mayoría de las barras de control de Chernobyl estaban hechas de boro con punta de grafito.

Las barras de control se deslizaban dentro del reactor para disminuir la reactividad. El boro desaceleraba las reacciones, pero las puntas de grafito primero aumentaban la tasa de fisión. Este fue un defecto de diseño, y fue uno de los principales factores que causaron la explosión.

¿QUÉ CAUSÓ LA EXPLOSIÓN DEL REACTOR DE CHERNÓBIL?

Irónicamente, el 25 de abril, el personal de Chernóbil estaba realizando un experimento para hacer que la planta de energía fuera más segura.

En el caso de una falla de energía, la fisión continuaría pero el reactor aún necesitaría energía para hacer funcionar las bombas de agua. Los generadores diesel de respaldo utilizados por los soviéticos tardaban un minuto en empezar a funcionar. Los científicos soviéticos consideraban que un tiempo de espera de un minuto podría dar paso a un desastre, y querían utilizar parte del giro residual de la turbina nuclear apagada para cerrar esa brecha.

La noche del experimento, los trabajadores deshabilitaron el sistema de enfriamiento de emergencia del núcleo, el sistema de control automático local y el sistema de reducción de energía de emergencia. En el caso de un catástrofe nuclear, las computadoras de la planta estaban diseñadas para hundir las barras de control en el reactor para detener completamente la fisión. Los trabajadores de Chernóbil deshabilitaron este sistema, tomaron el control manual de las barras y sacaron la mayoría de las 211 barras de control del reactor.

Los estándares de seguridad en ese momento requerían un mínimo de 28 barras en el núcleo. Los obreros solo dejaron 18.

“Fue como si unos pilotos aviadores experimentaran con los motores en pleno vuelo”, dijo en 1987Valery Legasov, un químico soviético que en la serie Chernobyl de HBO fue interpretado por Jared Harris.

A la 1:23 AM, cuarenta segundos después de que comenzara el experimento, alguien presionó el botón de apagado de emergencia. Hasta el día de hoy, nadie está seguro de por qué fue presionado ese botón o quién lo presionó. Se suponía que el apagado de emergencia hundiría las barras de control dentro del reactor sobrecalentado y lo enfriaría por completo. Trágicamente, tuvo el efecto contrario.

Al presionar el botón, las barras de control con punta de grafito se sumergieron en el agua de refrigeración. Aunque el boro de las barras debía desacelerar la reacción, las puntas de grafito aumentaron brevemente la fisión en el núcleo.

La reacción inicial fue tan poderosa que rompió las barras de control, lo que provocó que se atascaran cuando apenas habían alcanzado un tercio de la profundidad que debían alcanzar, por lo cual solo las puntas de grafito reactivo quedaron hundidas dentro del agua refrigerante.

El reactor generó más vapor del que podía ventilar, las reacciones de fisión se desencadenaron y la presión del vapor causó una explosión que rompió las líneas de combustible e hizo volar el techo del reactor. Inmediatamente después, una segunda explosión arrojó trozos de grafito en el área circundante y comenzó a propagar la radiación.

Chernóbil estaba en llamas.

¿QUÉ SUCEDIÓ REALMENTE DESPUÉS DEL DESASTRE DE CHERNÓBIL?
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Inmediatamente después del desastre, un informe de 1986 del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), basado en gran medida en fuentes soviéticas, culpó en su mayor parte a los operadores de la planta que deshabilitaron las medidas precautorias de seguridad para acelerar su experimento, y con eso violaron las normas y regulaciones existentes.

Luego, en 1992, un informe analizó lo ocurrido con más detalle: no había ni el más mínimo protocolo de seguridad, la comunicación entre los diseñadores y los operadores del reactor era deficiente y el propio reactor tenía fallas de diseño peligrosas.

En la ficción que presenta el programa de HBO, el personaje Legasov habla de las fallas del reactor RBMK durante el juicio de los operadores sobrevivientes de Chernóbil. Él culpa a esos operadores, pero explica que no podrían haber causado un desastre así de terrible en ningún otro reactor del mundo.

Por su honestidad, pierde tanto estatus como prestigio. Después de que un oficial de la KGB dicta la sentencia, Legasov lo presiona para que arregle los otros reactores RBMK defectuosos. “¿Por qué preocuparse por algo que no va a suceder?”, dice el oficial de la KGB.

“Eso es bueno”, responde Legasov. “Deberíamos ponerlo en nuestros billetes”.

Chernóbil fue un desastre donde la incompetencia burocrática coincidió con la ignorancia voluntaria y tuvo consecuencias trágicas que podían evitarse. Hubo innumerables momentos en los que el desastre podría haberse evitado si las personas involucradas —los ingenieros, los políticos y los operadores esa noche— hubieran retrocedido un poco y le hubieran dado crédito a lo que veían sus ojos.

La serie Chernobyl no es solo una historia acerca de los peligros de la energía nuclear, por lo que es probable que su vigencia perdure mucho más que la de una oferta alarmista como la de la película China Syndrome de 1979.

Esa película, también sobre un accidente nuclear, fue elogiada por Roger Ebert por “plantear preguntas inquietantes sobre cuán seguras son en verdad las centrales nucleares”. Tres días después del lanzamiento de la película, la central nuclear de Three Mile Island en Pensilvania sufrió un colapso parcial.

Este doble impacto, el del estreno de una exitosa película antinuclear y el del colapso parcial de una central nuclear, significó un atraso de décadas para la industria de la energía nuclear estadounidense.

Como Mazin tuiteó, se trata de los peligros de ignorar la verdad, de la arrogancia y del alto costo de las mentiras. Es por eso que explotó el reactor, por eso lo recordamos hoy en día, y por eso Chernobyl resultó ser una gran serie.

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Astrónomo capta imágenes de satélites nucleares soviéticos volando en el espacio

viernes, febrero 9th, 2018

Estas imágenes muestran dos satélites nucleares soviéticos RORSAT, que fueron lanzados por la Unión Soviética entre 1965 y 1988.

Ciudad de México, 9 febrero (RT/SinEmbargo).- El astrónomo holandés Marco Langbroek asegura haber tomado fotografías de dos satélites nucleares soviéticos y las publicó este miércoles en Twitter.

Las dos imágenes fueron tomadas desde la localidad de Leiden (Países Bajos), tal y como asegura el investigador en su publicación. Estas muestran dos satélites soviéticos RORSAT, un Kosmos 1860 y un Kosmos 1412, que fueron lanzados al espacio por la URSS entre 1965 y 1988.

Langbroek señala que ambos aparatos fueron propulsados por reactores nucleares. En un comentario de la publicación, el astrónomo especifica que los dos fueron equipados con un reactor nuclear BES-5 con capacidad de tres kilovatios.

El primer satélite nuclear de este tipo fue lanzado por la URSS en 1965 y el último en 1988. En total, la Unión Soviética lanzó 33 satélites de este modelo, algunos de los cuales contaban con reactores nucleares BES-5 y otros con TOPAZ. El objetivo de los RORSAT consistía en la vigilacia de las posiciones de buques marítimos y en la interceptación de transmisiones de radar.

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Japón planea arrojar al mar toneladas de agua radiactiva de Fukushima; expertos aseguran que es seguro

lunes, noviembre 27th, 2017

Japón emplea 150 mil litros de agua a diario para evitar que los reactores de Fukushima se sobrecalienten, ahora los expertos tienen un plan para deshacerse de esta agua, arrojándola al mar.

Expertos japoneses aún luchan por evitar que Fukushima se convierta en una catástrofe nuclear. Foto: Especial

Ciudad de México, 27 de noviembre (RT/SinEmbargo).- Los expertos en energía atómica de Japón urgen a las autoridades locales a arrojar al océano los depósitos de agua radiactiva proveniente de la tristemente célebre planta nuclear de Fukushima, informa The Japan Times.

Tras sufrir en 2011 el segundo mayor desastre nuclear de la historia, cientos de toneladas de agua se utilizan a diario para evitar que los reactores accidentados se sobrecalienten. Como resultado, se generan 150 mil litros de agua contaminada por día, los cuales son almacenados en contenedores especiales.

De esta manera, ya se han acumulado al menos 900 tanques con líquido radiactivo. En caso de un nuevo terremoto o tsunami, estos contenedores se podrían romper y volcar de forma repentina su contenido hacia el océano Pacífico, lo cual podría constituir un grave peligro ecológico.

¿UN PLAN SEGURO?

Ante esta posibilidad, los expertos aconsejan liberar estos depósitos de agua de manera gradual al considerar que el tratamiento que recibe este líquido elimina todo el material radiactivo peligroso. El único residuo presente en el agua es el tritio, un isótopo natural de hidrógeno, cuyo nivel no constituye una amenaza para el medio ambiente, insisten los especialistas.

Este plan implica diluir hasta 50 veces el contenido de los tanques con agua pura y arrojar diariamente unas 400 toneladas al océano, respetando de esta manera las normas permitidas en otras plantas nucleares.

RECHAZO DE LA COMUNIDAD

Sin embargo, estas medidas han generado un fuerte rechazo en la comunidad de pescadores locales. A pesar de los análisis que muestran que el pescado obtenido en la zona es un alimento seguro, los consumidores siguen desconfiando de estos productos.

En caso de liberar el agua de los contenedores al océano, “nuestro esfuerzo por recuperarnos se desmoronaría” de inmediato, expresó Yuichi Manome, uno de los mariscadores de la zona.

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Estados Unidos aprueba una licencia para el primer reactor nuclear en casi 20 años

viernes, octubre 23rd, 2015

El reactor, que se encuentra en Spring City, al suroeste de Knoxville, tuvo un costo total de cerca de 4 mil 500 millones de dólares y se espera que produzca mil 150 megavatios de electricidad que respalden el suministro de cerca de 650 mil hogares.

EU aprueba una licencia para el primer reactor nuclear en casi 20 años. Foto: EFE

EU aprueba una licencia para el primer reactor nuclear en casi 20 años. Foto: EFE

Washington, 23 oct (EFE).- La Comisión de Regulación Nuclear de EU otorgó hoy una licencia de operaciones para el reactor nuclear TVA Watts Bar Unit 2 en el estado de Tennessee, la primera en el país en casi dos décadas.

Con este permiso, la Tennessee Valley Authority (TVA) puede comenzar a cargar uranio en el reactor de Watts Bar Unit 2, aunque aún debe pasar varios exámenes e inspecciones de seguridad.

“Esta unidad ofrecerá energía asequible y confiable por décadas”, dijo en un comunicado Bill Johnson, director ejecutivo de la TVA, organismo dependiente del Gobierno federal.

La construcción de la planta de Watts Bar, con dos reactores, comenzó en 1973 y fue suspendida tras diversos problemas de seguridad en 1988.

El primero de ellos se concluyó finalmente y comenzó sus operaciones en 1996, mientras que los trabajos del segundo se retomaron en 2007.

El reactor, que se encuentra en Spring City, al suroeste de Knoxville, tuvo un costo total de cerca de 4 mil 500 millones de dólares y se espera que produzca mil 150 megavatios de electricidad que respalden el suministro de cerca de 650 mil hogares.

Esta licencia se emite en un momento en el que los proyectos de energía nuclear, que genera el 19 por ciento de la electricidad en EU, se encuentran estancados ante la competencia de las centrales basadas en gas natural, que son mucho más baratas.

Además, han visto revisados los protocolos y aumentado las medidas de seguridad tras el accidente nuclear de Fukushima (norte de Japón) en 2011.