Peligro de los materiales radiactivos

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Peligro de los materiales Radiactivos Cuando el uranio o cualquier otro elemento se fisión, las mitades escindidas son átomos de elementos mas ligeros. Son isotopos inestables, estos para volverse estables emisionan partículas subatómicas ( alfas, betas y neutrones) Se llaman materiales radiactivos ya que están en constante desintegración liberando radiación lo que puede ser completamente perjudicial para los seres vivos.

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Peligro de los materiales Radiactivos

Cuando el uranio o cualquier otro elemento se fisión, las mitades escindidas son átomos de elementos mas ligeros. Son isotopos inestables, estos para volverse estables emisionan partículas subatómicas ( alfas, betas y neutrones)Se llaman materiales radiactivos ya que están en constante desintegración liberando radiación lo que puede ser completamente perjudicial para los seres vivos.

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Fisión del Uranio

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Enfermedades por la radiacion

Efectos BiológicosLas emisiones radiactivas penetran los tejidos vivos; sus capacidades de daño se miden en Rem. Son capaces de romper moleculas dentro de las celulas. Pueden llegar a impedir la division celular.Esto en el cancer puede llegar a curarlo pero en un ser humano normal lo lleva a la muerte. Aunque tambien puede generar cancer ya que dañan el material genetico y las celulas afectadas se dividen y crecen fuera de control generando tumores malignos.

Caso de radiación en Pripiat

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Fuentes de la RadiaciónLa energía nuclear no es la única fuente de radiación, hay varias naturales como los rayos provenientes del espacio y el uranio.Una persona recibe alrededor de 360 mili rems por año.

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Eliminacion de desechos radiactivos

Almacenamiento a corto plazo

Este método se utiliza cuando se desintegran isotopos de vida corta. Así en 10 años los desechos de fisión pierden mas del 97 por ciento de su radiactividad.

Almacenamiento a largo plazoPara los isotopos de vida prolongada se recomiendan 10.000 años o 20 ciclos de vida media.

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Chernobil

El accidente de Chernóbil fue un accidente nuclear sucedido en la central nuclear Vladímir Ilich Lenin (a 18 km de la ciudad de Chernóbil, actual Ucrania) el sábado 26 de abril de 1986. Considerado, junto con el accidente nuclear de Fukushima I en Japón de 2011, como el más grave en la Escala Internacional de Accidentes Nucleares constituye uno de los mayores desastres medioambientales de la historia.

Después del accidente, se inició un proceso masivo de descontaminación, contención y mitigación que desempeñaron aproximadamente 600 000 personas denominadas liquidadores en las zonas circundantes al lugar del accidente y se aisló un área de 30 km de radio alrededor de la central nuclear conocida como zona de alienación, que sigue aún vigente. Solo una pequeña parte de los liquidadores se vieron expuestos a altos índices de radiactividad. Los trabajos de contención sobre el reactor afectado evitaron una segunda explosión de consecuencias dramáticas que podría haber dejado inhabitable a toda Europa.

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FUSION

FISION

Rotura o división de un núcleo atómico pesado en dos o más fragmentos de tamaño aproximadamente igual, acompañados de algunos neutrones y de gran cantidad de energía

La fusión nuclear es una reacción nuclear en la que dos núcleos de átomos ligeros, en general el hidrógeno y sus isótopos (deuterio y tritio), se unen para formar otro núcleo más pesado. Esta reacción de fusión nuclear libera o absorbe una gran cantidad de energía.

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REACTORES

REACTORES GENERADORES

REACTORES DE FUSION

Mediante la fisión, el 238U es transformado en 239Pu (obtención de energía)

RIESGOS

El plutonio se purifica y se convierte en armamento

Obtención de energía térmica para turbogeneradores a partir de la conversión por fusión del hidrogeno en helio.

PROBLEMATICA

Para dicha fusión se necesita una temperatura de 100 millones de grados

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EL FUTURO DE LA ENERGIA NUCLEAR

El panorama a largo plazo es desalentador,

a causa de la oposición

FUNDAMENTOS

• Desconfianza de tecnologías desconocidas con riesgo de cáncer

• Mal manejo por parte de Comisión de Regulación Nuclear

• Discrepancia entre la seguridad que se presenta y los resultados

• Eliminación de desechos muy problemática

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¿RENACE LA ENERGIA NUCLEAR?

FACTORES PARA LA

REVITALIZACION DE LA ENERGIA

NUCLEAR

• Cambiar a pequeños reactores de agua ligera con características de seguridad pasiva

• Producción masiva de estos reactores

• El esquema licenciamiento y supervisión debe agilizarse sin sacrificar las cuestiones de seguridad

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Prueba de fuego

16 de diciembre de 1991.un automovilista ebrio se estrello de frente contra un camión de plataforma en la carrera interestatal 91 de Springfield, Massachusetts

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• Lo que hizo de este accidente algo mas que «normal» fue que el camión transportaba 12 toneladas de acero y plomo con combustible nucleas destinado a la planta Vermont yankee de vernon, Vermont.

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• Sin embargo todos los toneles salvo uno resistieron el impacto y el fuego y salieron intactos, el otro sufrió una leve rotura pero no derramo nada y aunque así hubiera sido era inofensivo ya que aun no lo habían irradiado. Ahora bien , si alguna vez entran en funciones los depósitos de desechos nucleares en el oeste de estados unidos recorrerán los caminos cargamentos mucho mas radiactivos.

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• Los opositores a la energía nuclear se molestaron porque las poblaciones de la ruta no fueron notificadas del paso del combustible. Los funcionarios de salud publica respondieron que aunque el estado extiende los permisos para el movimiento la reglamentaciones federales prohíben que se notifique a las poblaciones de las rutas para prevenir ataques terroristas.

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• Este accidente es un sombrío recordatorio de que hay que tener en cuenta los errores humanos al evaluar los riesgos de las tecnologías. la próxima prueba de fuego podría tener consecuencias mucho mas graves que las que se presentaron en el estado de Vermont.