Ciencia y Tecnología

Europa y Japón están listas: van a iniciar los experimentos de fusión nuclear más ambiciosos de la historia

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<p>&NewLine; <img src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;997726&sol;jt-60sa-ap&sol;1024&lowbar;2000&period;jpeg" alt&equals;"Europa y Japón están listas&colon; van a iniciar los experimentos de fusión nuclear más ambiciosos de la historia" &sol;>&NewLine; <&sol;p>&NewLine;<p>El mayor reactor experimental de tipo <em>tokamak<&sol;em> para <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;energia&sol;fusion-nuclear-asi-funciona-tecnologia-que-aspira-a-resolver-nuestras-necesidades-energeticas-2" data-vars-post-title&equals;"Fusión nuclear&colon; así funciona la tecnología que aspira a resolver nuestras necesidades energéticas" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;energia&sol;fusion-nuclear-asi-funciona-tecnologia-que-aspira-a-resolver-nuestras-necesidades-energeticas-2">fusión nuclear<&sol;a> que existe se llama <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;energia&sol;europa-japon-avanzan-imparables-fusion-nuclear-su-ultimo-logro-nos-recuerda-que-no-tenemos" data-vars-post-title&equals;"Europa y Japón están trabajando codo con codo en el mayor avance técnico de la humanidad&colon; el reactor de fusión nuclear" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;energia&sol;europa-japon-avanzan-imparables-fusion-nuclear-su-ultimo-logro-nos-recuerda-que-no-tenemos">JT-60SA<&sol;a> y está en Naka&comma; una pequeña ciudad no muy alejada de Tokio &lpar;Japón&rpar;&period; La construcción de este ingenio comenzó en enero de 2013&comma; pero no lo hizo desde cero&semi; lo hizo <strong>tomando como punto de partida el reactor JT-60<&sol;strong>&comma; su precursor&comma; una máquina que entró en operación en 1985 y que durante más de tres décadas ha alcanzado hitos muy importantes en el ámbito de la energía de fusión&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 1 --><&sol;p>&NewLine;<p>El ensamblaje del JT-60SA finalizó a principios de 2020&comma; y desde finales de 2023 está listo para iniciar <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;energia&sol;reactor-fusion-nuclear-jet-no-potente-que-existe-esta-bestia-que-nos-prepara-para-llegada-iter" data-vars-post-title&equals;"El reactor de fusión nuclear JET ya no es el más potente que existe&period; Esta es la bestia que nos prepara para la llegada de ITER" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;energia&sol;reactor-fusion-nuclear-jet-no-potente-que-existe-esta-bestia-que-nos-prepara-para-llegada-iter">las primeras pruebas con plasma<&sol;a>&period; Esta máquina es un dispositivo <em>tokamak <&sol;em>que al igual que JET y <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;investigacion&sol;reactor-fusion-nuclear-iter-pieza-a-pieza-asi-funcionara-mayores-obras-ingenieria-creadas-hombre-1" data-vars-post-title&equals;"El reactor de fusión nuclear ITER&comma; pieza a pieza&colon; así funcionará una de las mayores obras de ingeniería creadas por el hombre" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;investigacion&sol;reactor-fusion-nuclear-iter-pieza-a-pieza-asi-funcionara-mayores-obras-ingenieria-creadas-hombre-1">el futuro ITER<&sol;a> recurre al confinamiento magnético del plasma ionizado&period; Aunque el objetivo final de la fusión es usar deuterio y tritio&comma; el JT-60SA utiliza inicialmente solo deuterio para sus experimentos&comma; ya que no está diseñado para manejar las altas cargas de neutrones del tritio &lpar;esa será una tarea de ITER&rpar;&period; Sea como sea&comma; esta máquina es titánica&period; Colosal&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 2 --><&sol;p>&NewLine;<p>De hecho&comma; tiene una altura de 15&comma;4 metros y un diámetro de 13&comma;7 metros&period; No obstante&comma; las más impactantes son las "especificaciones" que nos permiten formarnos una idea acerca de su rendimiento&period; Y es que es capaz de confinar un plasma con un volumen de 130 m³&comma; así como de generar un campo magnético toroidal de 2&comma;25 teslas y sostener una corriente en el interior del plasma de 5&comma;5 MA &lpar;5&comma;5 millones de amperios&rpar;&period; Estas cifras son impresionantes&comma; y presumiblemente cuando ITER esté listo para iniciar las primeras pruebas con plasma sus cifras serán aún más asombrosas&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 3 --><&sol;p>&NewLine;<h2>Un prodigio de la ingeniería<&sol;h2>&NewLine;<p>Durante los últimos dos años los ingenieros japoneses y europeos que trabajan en el reactor JT-60SA han instalado en esta máquina varios sistemas extraordinariamente sofisticados que tendrán un rol protagonista durante la próxima campaña de experimentos&period; Uno de estos sistemas está constituido por dos bobinas en forma de anillo de 8 metros de diámetro que han sido expresamente diseñadas para controlar el confinamiento del plasma que se está desplazando a muchísima velocidad en el interior de la cámara de vacío&period; Un apunte asombroso&colon; estos dos dispositivos fueron bobinados directamente en el interior del reactor&period;<&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"article-asset article-asset-normal article-asset-center">&NewLine;<div class&equals;"desvio-container">&NewLine;<div class&equals;"desvio">&NewLine;<div class&equals;"desvio-figure js-desvio-figure">&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;energia&sol;china-ha-batido-records-expandiendo-su-capacidad-eolica-solar-ahora-va-a-todas-almacenamiento-hidroelectrico-bombeo" class&equals;"pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"China está construyendo embalses como si no hubiera un mañana&period; Su objetivo&colon; almacenar energía renovable en ellos"><br &sol;>&NewLine; <img alt&equals;"China está construyendo embalses como si no hubiera un mañana&period; Su objetivo&colon; almacenar energía renovable en ellos" width&equals;"375" height&equals;"142" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;c4a12b&sol;chinabombeo-ap&sol;375&lowbar;142&period;jpeg" &sol;><br &sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<div class&equals;"desvio-summary">&NewLine;<div class&equals;"desvio-taxonomy js-desvio-taxonomy">&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;energia&sol;china-ha-batido-records-expandiendo-su-capacidad-eolica-solar-ahora-va-a-todas-almacenamiento-hidroelectrico-bombeo" class&equals;"desvio-taxonomy-anchor pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"China está construyendo embalses como si no hubiera un mañana&period; Su objetivo&colon; almacenar energía renovable en ellos">En Xataka<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<p> <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;energia&sol;china-ha-batido-records-expandiendo-su-capacidad-eolica-solar-ahora-va-a-todas-almacenamiento-hidroelectrico-bombeo" class&equals;"desvio-title js-desvio-title pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"China está construyendo embalses como si no hubiera un mañana&period; Su objetivo&colon; almacenar energía renovable en ellos">China está construyendo embalses como si no hubiera un mañana&period; Su objetivo&colon; almacenar energía renovable en ellos<&sol;a>&NewLine; <&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p>No obstante&comma; otra de las soluciones tecnológicas que estos ingenieros han instalado en el reactor durante los últimos meses es si cabe más asombrosa&period; Cada vez que los investigadores que operan esta complejísima máquina llevan a cabo un experimento con ella <strong>necesitan conocer con la máxima precisión<&sol;strong> posible la temperatura y la densidad de los electrones del plasma&period; El principal problema al que se enfrentan es que no es posible obtener estos datos tomando medidas directas&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 4 --><&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"article-asset-summary article-asset-small article-asset-right">&NewLine;<div class&equals;"asset-content">&NewLine;<p class&equals;"sumario&lowbar;derecha">La interacción entre el láser y el plasma es la que permite a los ingenieros calcular de forma indirecta la temperatura y la densidad<&sol;p>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p>Para que la fusión de los núcleos de deuterio y tritio tenga lugar es necesario que el plasma que los contiene alcance una temperatura de al menos 150 millones de grados Celsius&comma; y cualquier sensor que entre en contacto con él a esta temperatura no sobrevivirá&period; Este es el motivo por el que los ingenieros del reactor JT-60SA se han visto obligados a poner a punto un sistema de diagnóstico extraordinariamente sofisticado&period; Los componentes del equipo de medida de dispersión de Thomson han sido diseñados y fabricados en Italia&comma; Rumanía y Japón&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 5 --><&sol;p>&NewLine;<p>A grandes rasgos este ingenio consigue medir la temperatura y la densidad de los electrones del plasma analizando la luz que emite con un haz láser de alta potencia dispersado&comma; precisamente&comma; por los propios electrones del plasma&period; De alguna forma la interacción entre el láser y el plasma es la que permite a los ingenieros <strong>calcular de forma indirecta la temperatura y la densidad<&sol;strong>&period; El reactor JT-60SA tendrá dos sistemas de diagnóstico de dispersión de Thomson&period; El del núcleo ha sido desarrollado en Japón&comma; y el del borde del plasma ha sido ideado en Europa&period;<&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"article-asset-video article-asset-normal">&NewLine;<div class&equals;"asset-content">&NewLine;<div class&equals;"base-asset-video">&NewLine;<div class&equals;"js-dailymotion"><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p>Este enorme esfuerzo ha merecido la pena&period; El reactor ya casi está preparado para iniciar la siguiente campaña de experimentos&period; Solo queda llevar a cabo un arranque gradual que permita probar los principales sistemas de esta máquina&comma; y a finales de 2026 empezarán los experimentos&period; Se prolongarán durante seis meses&period; Lo más impactante es que esta campaña llevará al JT-60SA a un nivel de corriente sin precedentes&comma; lo que permitirá sostener pulsos de plasma más largos y en estado estacionario&period; Los investigadores que operan el reactor confían en que todo lo que aprenderán durante estos experimentos resultará muy valioso a la hora de llevar el futuro ITER a buen puerto&period; Confiemos en que el rendimiento del JT-60SA esté finalmente a la altura de las expectativas&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 6 --><&sol;p>&NewLine;<p>Imagen &vert; <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;fusionforenergy&period;europa&period;eu&sol;news&sol;europe-and-japan-restart-jt-60sa&sol;">QST<&sol;a><&sol;p>&NewLine;<p>Más información &vert; <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;fusionforenergy&period;europa&period;eu&sol;news&sol;europe-and-japan-restart-jt-60sa&sol;">Fusion For Energy<&sol;a><&sol;p>&NewLine;<p>En Xataka &vert; <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;energia&sol;reactor-jet-ha-completado-exito-sus-pruebas-finales-deuterio-tritio-hito-crucial-para-fusion-nuclear" data-vars-post-title&equals;"El reactor JET ha completado con éxito sus pruebas finales con deuterio y tritio&period; Es un hito crucial para la fusión nuclear" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;energia&sol;reactor-jet-ha-completado-exito-sus-pruebas-finales-deuterio-tritio-hito-crucial-para-fusion-nuclear">El reactor JET ha completado con éxito sus pruebas finales con deuterio y tritio&period; Es un hito crucial para la fusión nuclear<&sol;a><&sol;p>&NewLine;<p> &&num;8211&semi; <br &sol;> La noticia<br &sol;>&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;energia&sol;europa-japon-estan-listas-van-a-iniciar-experimentos-fusion-nuclear-ambiciosos-historia&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;19&lowbar;Mar&lowbar;2026"><br &sol;>&NewLine; <em> Europa y Japón están listas&colon; van a iniciar los experimentos de fusión nuclear más ambiciosos de la historia <&sol;em><br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; fue publicada originalmente en<br &sol;>&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;19&lowbar;Mar&lowbar;2026"><br &sol;>&NewLine; <strong> Xataka <&sol;strong><br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; por <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;autor&sol;laura-lopez&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;19&lowbar;Mar&lowbar;2026"><br &sol;>&NewLine; Laura López<br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; &period; <&sol;p>&NewLine;<p> El mayor reactor experimental de tipo tokamak para fusión nuclear que existe se llama JT-60SA y está en Naka&comma; una pequeña ciudad no muy alejada de Tokio &lpar;Japón&rpar;&period; La construcción de este ingenio comenzó en enero de 2013&comma; pero no lo hizo desde cero&semi; lo hizo tomando como punto de partida el reactor JT-60&comma; su precursor&comma; una máquina que entró en operación en 1985 y que durante más de tres décadas ha alcanzado hitos muy importantes en el ámbito de la energía de fusión&period;<&sol;p>&NewLine;<p>El ensamblaje del JT-60SA finalizó a principios de 2020&comma; y desde finales de 2023 está listo para iniciar las primeras pruebas con plasma&period; Esta máquina es un dispositivo tokamak que al igual que JET y el futuro ITER recurre al confinamiento magnético del plasma ionizado&period; Aunque el objetivo final de la fusión es usar deuterio y tritio&comma; el JT-60SA utiliza inicialmente solo deuterio para sus experimentos&comma; ya que no está diseñado para manejar las altas cargas de neutrones del tritio &lpar;esa será una tarea de ITER&rpar;&period; Sea como sea&comma; esta máquina es titánica&period; Colosal&period;<&sol;p>&NewLine;<p>De hecho&comma; tiene una altura de 15&comma;4 metros y un diámetro de 13&comma;7 metros&period; No obstante&comma; las más impactantes son las "especificaciones" que nos permiten formarnos una idea acerca de su rendimiento&period; Y es que es capaz de confinar un plasma con un volumen de 130 m³&comma; así como de generar un campo magnético toroidal de 2&comma;25 teslas y sostener una corriente en el interior del plasma de 5&comma;5 MA &lpar;5&comma;5 millones de amperios&rpar;&period; Estas cifras son impresionantes&comma; y presumiblemente cuando ITER esté listo para iniciar las primeras pruebas con plasma sus cifras serán aún más asombrosas&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Un prodigio de la ingenieríaDurante los últimos dos años los ingenieros japoneses y europeos que trabajan en el reactor JT-60SA han instalado en esta máquina varios sistemas extraordinariamente sofisticados que tendrán un rol protagonista durante la próxima campaña de experimentos&period; Uno de estos sistemas está constituido por dos bobinas en forma de anillo de 8 metros de diámetro que han sido expresamente diseñadas para controlar el confinamiento del plasma que se está desplazando a muchísima velocidad en el interior de la cámara de vacío&period; Un apunte asombroso&colon; estos dos dispositivos fueron bobinados directamente en el interior del reactor&period;<&sol;p>&NewLine;<p> En Xataka<&sol;p>&NewLine;<p> China está construyendo embalses como si no hubiera un mañana&period; Su objetivo&colon; almacenar energía renovable en ellos<&sol;p>&NewLine;<p>No obstante&comma; otra de las soluciones tecnológicas que estos ingenieros han instalado en el reactor durante los últimos meses es si cabe más asombrosa&period; Cada vez que los investigadores que operan esta complejísima máquina llevan a cabo un experimento con ella necesitan conocer con la máxima precisión posible la temperatura y la densidad de los electrones del plasma&period; El principal problema al que se enfrentan es que no es posible obtener estos datos tomando medidas directas&period;<&sol;p>&NewLine;<p> La interacción entre el láser y el plasma es la que permite a los ingenieros calcular de forma indirecta la temperatura y la densidad<&sol;p>&NewLine;<p>Para que la fusión de los núcleos de deuterio y tritio tenga lugar es necesario que el plasma que los contiene alcance una temperatura de al menos 150 millones de grados Celsius&comma; y cualquier sensor que entre en contacto con él a esta temperatura no sobrevivirá&period; Este es el motivo por el que los ingenieros del reactor JT-60SA se han visto obligados a poner a punto un sistema de diagnóstico extraordinariamente sofisticado&period; Los componentes del equipo de medida de dispersión de Thomson han sido diseñados y fabricados en Italia&comma; Rumanía y Japón&period;<br &sol;>&NewLine;A grandes rasgos este ingenio consigue medir la temperatura y la densidad de los electrones del plasma analizando la luz que emite con un haz láser de alta potencia dispersado&comma; precisamente&comma; por los propios electrones del plasma&period; De alguna forma la interacción entre el láser y el plasma es la que permite a los ingenieros calcular de forma indirecta la temperatura y la densidad&period; El reactor JT-60SA tendrá dos sistemas de diagnóstico de dispersión de Thomson&period; El del núcleo ha sido desarrollado en Japón&comma; y el del borde del plasma ha sido ideado en Europa&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Este enorme esfuerzo ha merecido la pena&period; El reactor ya casi está preparado para iniciar la siguiente campaña de experimentos&period; Solo queda llevar a cabo un arranque gradual que permita probar los principales sistemas de esta máquina&comma; y a finales de 2026 empezarán los experimentos&period; Se prolongarán durante seis meses&period; Lo más impactante es que esta campaña llevará al JT-60SA a un nivel de corriente sin precedentes&comma; lo que permitirá sostener pulsos de plasma más largos y en estado estacionario&period; Los investigadores que operan el reactor confían en que todo lo que aprenderán durante estos experimentos resultará muy valioso a la hora de llevar el futuro ITER a buen puerto&period; Confiemos en que el rendimiento del JT-60SA esté finalmente a la altura de las expectativas&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Imagen &vert; QST<&sol;p>&NewLine;<p>Más información &vert; Fusion For Energy<&sol;p>&NewLine;<p>En Xataka &vert; El reactor JET ha completado con éxito sus pruebas finales con deuterio y tritio&period; Es un hito crucial para la fusión nuclear<&sol;p>&NewLine;<p> &&num;8211&semi; La noticia<&sol;p>&NewLine;<p> Europa y Japón están listas&colon; van a iniciar los experimentos de fusión nuclear más ambiciosos de la historia <&sol;p>&NewLine;<p> fue publicada originalmente en<&sol;p>&NewLine;<p> Xataka <&sol;p>&NewLine;<p> por<br &sol;>&NewLine; Laura López<&sol;p>&NewLine;<p> &period;   <&sol;p>

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