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Energía nuclear, mitos y verdades

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    #1 Energía nuclear, mitos y verdades
    Los pronósticos de distintos analistas especializados indican que el consumo energético en el mundo, en particular la electricidad, continuará incrementándose. El ultimo informe del Consejo Mundial de Energía (WEC) de 1995 incluye un escenario en el cual se estima que el consumo global de electricidad puede llegar a incrementarse en aproximadamente un 75% para el año 2020 y prácticamente triplicarse para el 2050. En Argentina se calcula que el consumo para el 2010 podría llegar a duplicar los valores actuales.

    Países en desarrollo como Bangladesh y Tanzania consumen actualmente menos de 100 kWh por año y por persona, en Argentina el consumo es de aproximadamente 1500 kWh, mientras que en países como Canadá y Suecia se llega hasta 15.000 kWh.

    Mientras que no existen casi controversias sobre el aumento en la demanda de la energía eléctrica, el debate que se plantea es de donde provendrá esta electricidad.

    En la actualidad, a nivel mundial, los combustibles fósiles –carbón, petróleo y gas- contribuyen con un 63 % de la producción eléctrica, la hidroeléctrica representa alrededor del 19 %, la nuclear 17 %, la geotérmica 0,3 % mientras que la solar, eólica y biomasa contribuyen en conjunto con menos del 1 %. En nuestro país las proporciones fueron aproximadamente, para el año 1996/97, 52 % de origen térmico, 36 % hidráulica, 12 % nuclear y 1,4% de otras fuentes dentro de las cuales el 0,01% es de origen eólico.

    Los combustibles fósiles tienen muchas ventajas, la principal su bajo costo y facilidad de transporte, pero también grandes desventajas en términos de contaminación y efectos ambientales. El Dioxido de Carbono (CO2), que inevitablemente se genera al quemar combustibles fósiles, es actualmente considerado como una de las fuentes que contribuyen mayoritariamente al recalentamiento global del planeta (efecto invernadero), el cual puede tener consecuencias desastrosas para ciertas regiones produciendo sequías e inundaciones. Otro de los factores que contribuye ampliamente a la contaminación del aire que todos respiramos es el transporte de personas y mercaderías. Se habla mucho sobre la necesidad de reducir las emisiones de CO2, pero la Convención de Clima que fue adoptada en la Conferencia sobre Desarrollo y Medio Ambiente en 1992 en Río de Janeiro no pudo determinar como debían lograrse esas reducciones. En la Conferencia Internacional llevada a cabo en 1997 en Kyoto se avanzo fijando limites a la emisión por debajo de los valores de gases emitidos en 1990. Un informe reciente de la OECD predice que para el 2010 las emisiones de CO2 derivadas de la producción energética aumentarán casi un 50%.

    Que podemos hacer frente a este panorama?. Una solución propuesta es optimizar el uso de la energía, disminuyendo el consumo de combustibles fósiles, utilizando fuentes de energía que no emitan Dióxido de Carbono como pueden ser la nuclear, hidroeléctrica o las llamadas " fuentes de energía renovables " (eólica, solar, geotérmica, biomasa) para generar electricidad y motores eléctricos o a hidrogeno como propelente para el transporte.

    Se ha calculado que si se reemplazara la electricidad producida actualmente por todas las Centrales Nucleares del mundo (alrededor de 435) por plantas alimentadas a carbón, se agregarían a la atmósfera 2.600.000.000 de toneladas de CO2 por año. Si actuáramos a la inversa cerrando todas las plantas a carbón, calculen cuanta contaminación se evitaría.

    Entre las principales ventajas de la opción nuclear podemos mencionar la abundancia y bajo costo del combustible (Uranio). Tres son las principales objeciones que generalmente se le encuentran: la incorrecta asociación de tecnología nuclear con el armamento nuclear, el temor a los posibles accidentes y la eliminación de los residuos. Existen respuestas a estas objeciones y quizás valga la pena utilizar algunos párrafos para clarificarlas.

    Con relación a los armamentos nucleares debe quedar en claro que todos los países que poseen este tipo de armas las desarrollaron antes de construir reactores nucleares para generación eléctrica, por lo tanto el riesgo de proliferación de armamento nuclear persistirá independientemente de la cantidad de plantas nucleares que se construyan para generación eléctrica. Por otro lado se están llevando a cabo grandes esfuerzos, a nivel mundial, para fortalecer las salvaguardias, incluyendo nuevos tipos de control y métodos de verificación para detectar cualquier posibilidad de actividades nucleares bélicas no declaradas. Afortunadamente existe, en casi todos los países, una tendencia generalizada a disminuir el arsenal nuclear. 185 países ratificaron la extensión indefinida del Tratado de No Proliferación Nuclear y las Naciones Unidas ha declarado un cese total de ensayos de armamento nuclear. Si, como parece la tendencia, el desarme continúa, la asociación: "energía nuclear - armamentos nucleares" será cada vez más débil.

    El temor a la emisión de radioactividad al ambiente como consecuencia de un accidente nuclear es quizás uno de los principales temores del público. La seguridad en la generación nucleoelectrica se vio fuertemente cuestionada, con razón, a raíz del accidente de Chernobyl en 1986, donde murieron 32 personas y alrededor de 500 sufren cáncer de tiroides (un tipo de cáncer que, si se trata correctamente, no produce muertes). Si bien no debemos minimizar sus consecuencias, las mismas deben ser correctamente interpretadas y comparadas con la seguridad existente en otras fuentes de generación eléctrica. La industria nuclear es una de las actividades donde mayores inversiones se realizan en seguridad, no obstante el riesgo de accidentes, si bien es bajo, no es cero como tampoco lo es en ninguna otra actividad. Las nuevas plantas nucleares, a diferencia de las obsoletas tipo Chernobyl, se construyen con mecanismos de seguridad redundantes y barreras de contención múltiples para minimizar el riesgo de accidentes catastróficos. (Si lo pusiéramos en términos automovilísticos seria como comparar la seguridad de un Ford T con la de un Mercedes 99). Por otra parte, y al solo efecto comparativo, podemos mencionar que los mayores accidentes, en términos de víctimas fatales, en el campo de la generación eléctrica están vinculados con la rotura de diques de centrales hidroeléctricas (en 1979 murieron en el derrumbe del dique de Machu, en India, 2500 personas). A esto deberíamos agregarles los accidentes fatales producidos en las explosiones de gasoductos, derrumbes en minas de carbón, derrames e incendios en la industria del petróleo, etc.

    La tercera objeción que se suele escuchar en contra de la generación nucleoeléctrica es la relativa al manejo de los residuos radiactivos. Sin embargo no existe otra industria en donde el problema de los residuos sea considerado con más responsabilidad que en el caso de los desechos nucleares de origen civil. Si los residuos resultantes de la quema de combustibles fósiles, producción de herbicidas, insecticidas y productos químicos se manejaran con tanto cuidado como en el caso de los residuos nucleares, el problema ambiental generado por ellos dejaría de ser una preocupación mundial.

    El volumen de residuos nucleares es extremadamente limitado, por lo tanto puede ser completamente aislado de la atmósfera. Una planta nuclear de 1.000 MW no emite virtualmente CO2 y produce aproximadamente 35 toneladas por año de residuos de alta actividad en forma de elementos combustibles quemados. Si este combustible usado se reprocesara, el volumen sería de aproximadamente 2.5 m3 por año. Esta cantidad puede ser gestionada y almacenada de manera segura en depósitos geológicos profundos, protegidos por múltiples barreras que los aíslan completamente del medio ambiente. El ciclo completo de combustible para esta planta (incluyendo desde la minería hasta la operación final) generaría además 200 m3 de residuos de actividad intermedia y 500 m3 de residuos de baja actividad.

    En comparación, una planta de 1.000 MW alimentada a carbón, con equipos optimizados de limpieza, emite por año aproximadamente 6.500.000 toneladas de CO2, 5.000 toneladas de SO2, 4.000 toneladas de NOx y 400 toneladas de metales pesados (incluyendo elementos tan venenosos como el Cadmio, Plomo, Arsénico y Mercurio). Además se producirán aproximadamente 500.000 toneladas de residuos sólidos de la remoción de SO2 y NOx que deberán ser reciclados o almacenados en piletas de desperdicios.

    El "problema" de los residuos nucleares es, hoy en día, un tema más psicológico y de deficiente información publica que un problema técnico, por lo tanto para poner fin a la controversia lo que se necesita es una firme decisión política.

    Como posible alternativa a la emisión de CO2, algunas organizaciones ambientalistas insisten invariablemente en el uso de las llamadas fuentes de energía renovables – Solar, Eólica, Biomasa, Geotérmica - sin embargo estas fuentes proveen únicamente el 2 % del consumo de energía para uso comercial en el mundo. La mayoría de ella proviene de instalaciones geotérmicas en USA, Islandia y Nueva Zelanda. Esta proporción se podría incrementar en el futuro pero, el Consejo Mundial de Energía, estima muy difícil poder llegar siquiera a un 5 % para el año 2020.

    La energía solar se utiliza en la actualidad con mucho éxito en algunos países para calentar agua para uso doméstico o para la generación de electricidad en pequeñas cantidades para aplicaciones puntuales hogareñas, señalización, estaciones de comunicaciones remotas, etc.

    Es quizás tentador pensar que el sol y el viento, que son gratis y están en todos lados, y la biomasa que crece libremente, pueden ser una fuente ilimitada de energía libre de CO2.

    Lamentablemente, estas fuentes tienen varias desventajas inherentes que afectan su utilidad y eficiencia económica; tanto los rayos solares como el viento son intermitentes, y por consiguiente, hasta tanto no se desarrollen formas efectivas y económicas de almacenamiento, estas fuentes no podrán proveer la electricidad masiva (técnicamente llamada electricidad de base) que necesitamos en todo momento.

    Otra desventaja inherente de este tipo de energía es su dispersión. Si se desean cantidades significativas de energía solar, eólica o biomasa, éstas deben "recogerse" en grandes extensiones de tierra y esto aumenta considerablemente su costo, especialmente en zonas densamente pobladas que es donde más se necesita la energía. Se ha calculado que para obtener una cantidad de electricidad equivalente al de una planta de 1000 Mw(e) se necesitarían:

    Un área de 60 a 100 km2 de celdas solares o turbinas de viento.

    Un área de 4000 a 6000 km2 de biomasa.

    No se cree probable que, para el próximo siglo, las nuevas fuentes de energía renovable puedan tener una contribución mayor al suministro de energía mundial que lo que lo hacen al presente la nuclear e hidroeléctrica. Es aún menos creíble sugerir, como lo han hecho organizaciones ecologistas, que las fuentes renovables puedan contribuir para el fin del próximo siglo, con un 80% a la producción energética mundial, cifra similar a la que actualmente aportan los combustibles fósiles

    La energía solar y eólica han mostrado, hasta ahora, ser poco competitivas económicamente, se necesita todavía mucho desarrollo para reducir los costos. Esto no niega el hecho de que estas formas de energía puedan ser muy importantes en situaciones o regiones especificas, pero no podemos aun contar con ellas en el corto o mediano plazo como una fuente global de energía masiva. Es tan poco realista sugerir hoy en día que se podrá reemplazar la generación eléctrica de origen fósil por energía solar o eólica en las próximas décadas, como lo fue un pronóstico similar hecho 10 años atrás.

    Como un ejemplo de la situación de reemplazo energético podemos mencionar lo sucedido en otros países. En Italia, después del accidente de Chernobyl, un referéndum obligo a cerrar sus 3 plantas nucleares y detener la construcción de otras dos. En reemplazo de esta energía no se usó ni solar ni eólica ni biomasa, utilizaron gas del norte de Africa e importaron el 20% de su electricidad desde Francia donde el 75% de su generación es de origen nuclear.

    En Suecia, a 17 años del referéndum que decidió el cierre de las centrales nucleares, a pesar del fuerte apoyo a la energía eólica, aún no han logrado un sustituto eficaz que permita cerrarlas.

    En Dinamarca, invariablemente catalogada como líder en energía eólica, con 3800 turbinas de viento instaladas, sólo el 3% de su energía eléctrica tiene este origen. Por otro lado la generación producida por las plantas alimentadas a carbón ha crecido en 15 años el 100 % (15 TWh/año en 1980 – 30 TWh/año en la actualidad).

    En Austria, en 1978 se decidió no poner en operación una planta nuclear recién construida, y en su lugar se construyeron 2 usinas alimentadas a carbón que consumen 5 trenes cargados de carbón por día, con la consiguiente emisión de Dioxido de carbono, principal contribuyente al efecto invernadero.

    En EE.UU, donde en la actualidad existen unas 15000 turbinas eólicas, que generan 1750 Mw, calcularon que para producir la energía equivalente al de una planta térmica actual de 1000 MW necesitarían del orden de 13000 turbinas, ocupando una superficie de 100 km2, estas cifras los hicieron desistir de una producción eléctrica en gran escala basada en esta fuente energética.

    Es interesante comparar las emisiones de gases contaminantes en Suecia, con su generación eléctrica mayoritariamente nuclear e hidroeléctrica, y Dinamarca donde la generación se consigue con una mezcla de carbón y eólica, las cifras en 1992 fueron:

    Dinamarca(en toneladas) Suecia (en toneladas)
    CO2 26.000.000 2.000.000
    SO2 130.000 2.000
    NOx 82.000 4.000


    Con respecto al uso de biomasa, en los países industrializados aún no se ha establecido su viabilidad económica, y ningún país del mundo la usa en gran escala. En muchos países en desarrollo se la utiliza en forma no comercial pero a costa de serios problemas derivados de la deforestación y desertificación de grandes zonas geográficas con los consiguientes desequilibrios ecológicos, por lo que no se la considera un posible sustituto masivo de los combustibles fósiles. Tampoco podemos dejar de mencionar la contaminación que se produce tanto en la fabricación como en la eliminación de celdas solares donde se utilizan productos químicos altamente contaminantes. En el caso de la energía eólica un perjuicio ecológico adicional es la contaminación sonora y la matanza de pájaros que chocan contra las turbinas.

    Que quede claro que lo que aquí expresamos no debe tomarse como una actitud negativa hacia las fuentes no convencionales de energía renovable, por el contrario las apoyamos y pensamos que deberían incrementarse los programas de investigación y desarrollo en el tema.

    En conclusión podríamos decir que ni hoy ni a mediano plazo existen fuentes de energía en gran escala económicamente competitivas, que no sean la nuclear o hidroeléctrica, que puedan reemplazar la utilización masiva de combustibles fósiles. Pensamos que la mejor solución al tema energético, y su contribución al cambio climático, pasa por una provisión diversificada donde todas las fuentes no contaminantes contribuyan a la generación eléctrica en la proporción que, económica y geopolíticamente, resulten más convenientes para cada país.

    Si bien no podemos afirmar que la energía nuclear por si sola resolverá el problema del efecto invernadero, lo que sí podemos asegurar es que sin una participación creciente de ella el problema no tiene solución efectiva en el próximo siglo.


    Opinión de daseba: antes de hacer cualquier comentario con la cabeza caliente les pido un minuto de reflexión.

    Estoy seguro que muchos van a responder que no quieren energía nuclear por lo de chernobyl, les recomiendo que lean esto:

    http://www.cnea.gov.ar/historicas/ch...del_evento.pdf

    Ahi podrán encontrar las causas del accidente de chernobyl, estas circunstancias están ausentes en los reactores argentinos, calificados como los más eficientes, y más seguros del mundo.

    Tan solo les pido que antes de responder con una negativa a la energía nuclear y al magnifico tratado alcanzado con Australia tengan al menos la cordura de detenerse a pensar un momento, y no compren lo primero que les diga Greenpeace, que en este caso como en otros responde a intereses europeos, Francia e Inglaterra perdieron la licitación con la Argentina.

    Saludos
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  • #2

    aguante springfield!!!

    La verdad, en un pais que produce comida para exportar, pero se muere gente de hambre. o donde pasan cosas como la explosion de Rio Tercero, o los miles de etc. que se pueden nombrar en cuanto a la desidia de nustro pais se refiere, me parece que el miedo a que se haga cualquier cosa con los desechos radioactivos tiene bastante poco de "psicologico". Y la verdad le creo tan poco al gobierno como a green peace, lo cual no quita que no me agrade la idea de que vengan barcos con deschos nucleares por nuestros mares. Si se hunde un petrolero por que no se va a hundir uno de los barcos que transportan esta mierda?
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  • #3

    No quiero ser malo Khayyam pero vos crees que esos materiales que viene para su reproceso viene en tupperware???, mejor te recomiendo que leas y averigües acerca del traslado de esos materiales, en caso de hundirse el barco los materiales nucleares que vienen a ser reprocesados NO afectarían para nada el mar, en virtud de la forma en que vienen almacenados.

    Según la OMI (organización maritima internacional) es más seguro el traslado de materiales nucleares, al estar estos vitrificados (caso del tratado argentina-australia) que el transporte de combustibles, casualmente nadie en este foro creo un thread por eso. Casualidad o tan solo efecto mediático????, ustedes tienen la respuesta.

    Les dejo algo más:

    El combustible nuclear gastado que utilizan las plantas eléctricas de Japón es reprocesado en Europa. El residuo restante se vitrifica, convirtiéndose en un bloque sólido. Se almacena dentro de contenedores especiales para ser transportados. La Organización Marítima Internacional (OMI) admite que es más seguro su traslado que el del petróleo, gas o explosivos.



    El transporte marítimo de combustible nuclear usado comenzó a efectuarse con éxito a partir de 1969, desde Japón a Francia y al Reino Unido.

    Luego de llegar a Europa este material se reprocesa en plantas especializadas para su reciclado. El servicio de reprocesamiento se presta a instalaciones nucleares que brindan energía eléctrica a Francia, Alemania, Inglaterra, Suiza, Bélgica, los Países Bajos, y también a Japón.

    Gracias al proceso de reprocesamiento del combustible usado, el 97% de éste se recupera como material reusable. El 3% restante es el residuo que se somete a vitrificación para convertirse en vidrio sólido, que será devuelto al país de origen.

    La británica BNFL y la francesa COGEMA, operadoras de las instalaciones de reprocesamiento, y las diez empresas eléctricas japonesas que reciben el material reciclado, que están representadas por el Comité internacional de Reprocesamiento (ORC), son propietarias de la compañía Pacific Nuclear Transport Limited (PNTL), entidad naviera con mayor experiencia en el transporte de material nuclear a escala mundial.

    Durante los últimos treinta años transportó más de 4000 contenedores, navegado 4,5 millones de millas sin ningún accidente que implicara emisiones radioactivas, un récord de seguridad aún no superado.

    Sus buques son sometidos periódicamente a inspecciones de mantenimiento y además, cuentan con tripulación británica entrenada, que mantiene permanente contacto con un centro de información en servicio las 24 horas del día.

    Los barcos de la PNTL cumplen con la más alta clasificación de la Organización Marítima Internacional (OMI), organismo de las Naciones Unidas que regula el tráfico marítimo.

    Los buques construidos especialmente para el transporte de material nuclear cuentan con medidas de seguridad mayor a los cargueros convencionales. Tales características Son:

    Doble casco para resistir los daños en caso de colisión.
    Flotabilidad mejorada para evitar el hundimiento de la nave aún en circunstancias extremas.
    Navegación y seguimiento vía satélite.
    Motores y hélices dobles.
    Sistema de doble navegación, comunicaciones, control de carga y refrigeración.
    Equipos adicionales de extinción de incendio, incluyendo un sistema frente a inundación de bodegas.
    En los más de treinta años de transporte de material nuclear, se ha utilizado contenedores especiales para garantizar la seguridad de éste durante el trayecto, ya sea en los buques, como también en trenes y camiones.

    Los contenedores, que son estructuras de acero macizo forjado de diez pulgadas de espesor, cuyo peso estimado es de 100 toneladas, tienen una capacidad para cinco toneladas de combustible usado. En el caso de los residuos vitrificados pueden contener de 20 a 28 recipientes de acero inoxidable, llegando a pesar unos 500 kilos cada recipiente lleno.

    Cuando los recipientes han sido cargados en el contenedor, solo pueden ser removidos con un equipo especial de planta. De tal manera, los contenedores son tan pesados que para moverlos se utilizan grúas del puerto.

    El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) es el que establece las normas de seguridad para la construcción de los contenedores. Las especificaciones establecidas en cada contenedor, fueron acordadas por expertos internacionales que representan a los 131 países miembros de la OIEA. El diseño del contenedor, de acuerdo a las regulaciones, superó con éxito las pruebas contra incendio, impacto e inmersión.

    Desde hace más de 30 años, el material nuclear se transporta en forma segura a Japón. Europa y otros lugares del mundo.


    Seguridad del Material Nuclear


    Los residuos vitrificados que se transportan en recipientes de acero inoxidable, que a su vez se cargan dentro de contenedores cuyo peso ronda las 100 toneladas, son asegurados en la bodega del buque. Para que hubiese alguna pérdida de material nuclear, tendría que romperse tanto la bodega como el contenedor, quedando expuestos los recipientes, que también tendrían que romperse antes de que el bloque sólido vitrificado se viera exhibido a la intemperie.

    En caso de esta improbable situación, la tasa de lixiviación (velocidad de disolución) de este material especial en el agua es extremadamente baja. Dado que el material se encuentra en su forma sólida, y que se caracteriza también por su estabilidad a largo plazo, no es probable que se produzca una marea negra radioactiva

    El Organismo de Ciencia y Tecnología de Japón (STA) realizó un estudio de impacto ambiental, cuyo resultado muestra que el efecto de exponer los residuos vitrificados en el mar sería insignificante. Además, se calculó un nivel de exposición, en la persona más afectada, de menos de una milésima parte de los niveles anuales de radiación natural de fondo.

    Gracias a la protección que brindan el vidrio, el contenedor y el buque, en caso de un increíble accidente, se garantiza que los contenidos radiactivos de los residuos no podrían ser liberados a la atmósfera.

    Si bien las disposiciones de seguridad son excepcionalmente buenas y están bien ensayadas, también existen planes de respuesta frente a emergencias durante la travesía, ya que cualquier actividad marítima implica posibles riesgos.

    Se incluyen dispositivos desde seguimiento del viaje, localización del sonar, equipos de control de radiación hasta un equipo de rescate a escala mundial formado por especialistas nucleares, conforme a las recomendaciones del OIEA.

    El equipo de emergencia brinda una ventaja adicional al transporte de éste tipo de material, ya que no depende de ayuda especializada en los países en ruta. Debido a esto, no es necesario coordinar anticipadamente programas de emergencia con estos países.

    Llegado el caso de que el buque entre en dificultades, este equipo sería enviado inmediatamente al buque para dirigir y coordinar todas las operaciones de extinción y reparación. De esta forma, el barco no tendría que ir al puerto más cercano en busca de ayuda.

    Además, se han desarrollado medidas integrales de rescato, tanto para el buque como para la carga, que podrían ponerse en funcionamiento en poco tiempo.


    Rutas Utilizadas por los Buques


    Los embarques de materiales nucleares utilizan diversas rutas desde hace casi treinta años, como el Canal de Panamá, alrededor del Cabo de Hornos y alrededor del Cabo de Buena Esperanza. Esta información es de dominio público.

    Dado que la travesía oscila entre seis y ocho semanas, los buques están equipados para no tener que recalar en puerto alguno durante todo el viaje.

    Estos cargueros navegan regidos por la Convención de las Naciones Unidas sobre la Ley del Mar (UNCLOS), lo que otorga a las naves la libertad de paso de las aguas territoriales (a 12 millas de la costa de cualquier país).

    Con respecto a esta convención, algunas naciones han establecido zonas económicas exclusivas (EEZ) para la explotación de derechos minerales y otras actividades económicas a distancias de hasta 200 millas de su costa. Conforme a la UNCLOS, los buques también gozan de libertad de paso para navegar dentro de las EEZ, al igual que en alta mar.

    Se reconoce internacionalmente que no habrá suspensión de estos derechos marítimos dentro de estos dos límites.

    Los residuos se almacenan de 30 a 50 años, una vez que llegaron a Rokkasho-Mura, Japón, antes de ser transportados a una planta para su disposición definitiva. Estos residuos nucleares carecen de utilidad para aplicaciones civiles o militares, ya que no tienen propiedades explosivas.

    Con respecto a la Argentina, la última ocasión en que pasó un buque con residuos radioactivos fue durante los primeros días de enero de éste año (2001), fuera de aguas territoriales argentinas. La embarcación británica, Pacific Swan, transportaba 192 recipientes de bloques de combustible usado vitrificado, desde Francia hasta su destino final, Japón. La OMI, reconoce en sus estándares como muchísimo más peligroso el transporte de petróleo, gas o explosivos que de material radioactivo. @

    Saludos
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  • #4

    daseba sos el hombre nuclear, hoy me lei todos los post, me dejaste chicato
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  • #5

    ok, no puedo contra eso, ganaste el puesto de prensa en mi pequeña planta nuclear! =P

    no se, call me hippie, la verdad es que como va el mundo preferiria que se estudie el hidrogeno como fuente de energia, o que se perfeccione la captacion del sol con paneles de silicio u otros materiales. O cualquier cosa, por que vitrificado o no vitrificado, eso no se degrada por siglos. Y seguramente lo entierran en algunlugar donde nadie lo vea.
    Pero de todas maneras no tengo el conocimiento cientifico para poder discutir en ese sentido. Pero si es por sentido comun, a mi me parewce mejor utilizar energias renovables, no se, la tierra funciono asi por millones de años, pero wueno, mejor paro antes de enterarme que soy hippie, por que me voy a tener que autogolpear hasta la muerte =P. saludos y valoro tu opinion.
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  • #6

    daseba, de la fusión en frio todavia no tenemos nada?
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  • #7

    Publicado por Omarcito
    daseba, de la fusión en frio todavia no tenemos nada?
    Lo mas novedoso fue lo que dijo Perón. Habrá sido cierto? jeje.

    Ahora hablando en serio le voy a preguntar a unas personas que están muchos más actualizadas que yo, en realidad ellos me han brindado gran cantidad de material sumamente interesante, y todo lo que yo puse el primer articulo lo saque del CNEA y el segundo me lo mandaron por mail. Igual esta semana o la próxima los veo y les pregunto, lo poco que se de eso es que cada vez que alguien anuncia haberla logrado es pura mentira y de hecho aun no se sabe si realmente hay forma de lograrla. Despues te averiguo omarcito.

    Saludos
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  • #8

    Gracias Daseba!
    Espero ansioso cualquier comentario.
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  • #9

    che flaco, muchas gracias por la info

    lei casi todo, y me parecio muy interesante.

    Sabia la mitad de las cosas que decis, y tambien estoy convencido de que la energia nuclear puede ser una gran fuente (y segura, y limpia) de energia.

    Igualmente creo que habria que empezar a echarle un ojo al hidrogeno, a ver que onda con eso.

    Bueh, mil gracias, y nos vemos.
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  • #10

    Gracias daseba por informar sobre este tema, hay mucha mala informacion dando vuelta gratuitamente por ahi en contra de la energia atómica.
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