{"id":100706,"date":"2022-01-07T13:34:30","date_gmt":"2022-01-07T18:34:30","guid":{"rendered":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/?p=100706"},"modified":"2022-01-07T13:34:31","modified_gmt":"2022-01-07T18:34:31","slug":"china-enciende-su-sol-artificial-a-70-millones-de-grados-durante-el-tiempo-record-de-1-056-segundos","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/entretenimiento\/tecnologia\/china-enciende-su-sol-artificial-a-70-millones-de-grados-durante-el-tiempo-record-de-1-056-segundos\/","title":{"rendered":"China enciende su &#8216;sol artificial&#8217; a 70 millones de grados durante el tiempo r\u00e9cord de 1.056 segundos"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Muchos pa\u00edses se encuentran experimentando con futuros reactores de fusi\u00f3n, que prometen la energ\u00eda de las estrellas, limpia e ilimitada. Una de las naciones que est\u00e1 llevando a cabo un mayor esfuerzo en los \u00faltimos a\u00f1os es China. Si apenas hace seis meses anunciaba que su\u00a0<strong>reactor tokamak superconductor avanzado experimental<\/strong>\u00a0(<strong>EAST<\/strong>) hab\u00eda sido capaz de mantener una temperatura del plasma de\u00a0120 millones de grados Celsius durante 101 segundos, ahora el mismo equipo ha logrado otra haza\u00f1a: sostener el plasma durante 1.056 segundos (17 minutos). Eso s\u00ed, a temperatura m\u00e1s baja:<strong>\u00a070 millones de grados Celsius<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abLogramos una temperatura de plasma de 120 millones de grados Celsius durante 101 segundos en un experimento en la primera mitad de 2021.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta vez, la operaci\u00f3n del plasma en estado estable&nbsp;<strong>se mantuvo durante 1.056 segundos a una temperatura cercana a los 70 millones de grados Celsius<\/strong>, lo que ha dejado una s\u00f3lida base cient\u00edfica y experimental para comprender mejor el funcionamiento de los reactores de fusi\u00f3n\u00bb, afirm\u00f3 en un comunicado&nbsp;<strong>Gong Xianzu<\/strong>, investigador del Instituto de F\u00edsica del Plasma de la Academia de Ciencias de China (ASIPP), que est\u00e1 a cargo del experimento realizado en Hefei, capital de la provincia de Anhui, en el este de China.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El objetivo es emular el poder de las estrellas y crear ingentes cantidades de energ\u00eda inyectando una peque\u00f1a cantidad de gas&nbsp;<strong>deuterio&nbsp;<\/strong>y&nbsp;<strong>tritio&nbsp;<\/strong>(hidr\u00f3geno), que se calienta a altas temperaturas y se convierte en un&nbsp;<strong>plasma ionizado<\/strong>. Sin embargo, para que se produzca una<strong>&nbsp;reacci\u00f3n de fusi\u00f3n en cadena ese plasma se tiene que calentar hasta los 150 millones de grados Celsius<\/strong>, m\u00e1s del doble al que ha llegado el reactor chino que, adem\u00e1s, ha realizado los&nbsp;<strong>experimentos solo con deuterio, sin llegar a introducir tritio.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Un \u00e9xito, pero no un hito<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Porque los reactores ser\u00e1n funcionales cuando consigan mantener el plasma a esas temperaturas durante mucho tiempo. \u00abSe trata de un experimento serio, la mayor m\u00e1quina china. Pero no es, en el entorno mundial, la que alcanza los mejores par\u00e1metros en t\u00e9rminos de ganancia de fusi\u00f3n; es decir, en energ\u00eda obtenida comparada con la empleada en la reacci\u00f3n\u00bb, explica a ABC&nbsp;<strong>Joaqu\u00edn S\u00e1nchez,<\/strong>&nbsp;director del Laboratorio Nacional de Fusi\u00f3n, dependiente del Ciemat. \u00abSe han especializado en pulsos largos, lo que es tecnol\u00f3gicamente interesante, pero es un grado menor desde el punto de vista de la f\u00edsica\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De hecho, a\u00fan no existen publicaciones cient\u00edficas (ni siquiera en formato de preimpresi\u00f3n) explicando el experimento concreto, por lo que existen algunas lagunas de c\u00f3mo se ha conseguido este \u00e9xito. \u00abCon la informaci\u00f3n p\u00fablica existente no se sabe si se ha conseguido aumentar la temperatura de los electrones, que es lo mas probable; o la de los iones, m\u00e1s dif\u00edcil de subir cuando se hacen pulsos largos alimentados por radiofrecuencia\u00bb, indica S\u00e1nchez. \u00ab<strong>Se ha producido un progreso al estirar el pulso, pero no se trata de un avance &#8216;hist\u00f3rico&#8217;<\/strong>\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Diferencias con el proyecto ITER<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El prototipo chino es el primer modelo&nbsp;<strong>tokamak<\/strong>&nbsp;con una secci\u00f3n transversal no circular, si bien el gigante asi\u00e1tico cuenta con otros experimentos parecidos, como el&nbsp;<strong>HL2M&nbsp;<\/strong>y el&nbsp;<strong>HL2A<\/strong>, cuya diferencia es que no son superconductores y son m\u00e1s peque\u00f1os. El EAST ser\u00eda la m\u00e1quina m\u00e1s similar al<strong>&nbsp;proyecto ITER<\/strong>, (siglas en ingl\u00e9s de Reactor Termonuclear Experimental Internacional), un experimento cient\u00edfico a gran escala destinado a probar que los reactores de fusi\u00f3n son viables. Este prototipo, creado por una alianza entre la Uni\u00f3n Europea, Jap\u00f3n, Estados Unidos, Corea del Sur, India, Rusia y la propia China, tiene como objetivo generar un plasma en el que se produzca mediante la fusi\u00f3n diez veces m\u00e1s energ\u00eda que la que se se introduce para mantenerlo caliente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En un reactor comercial, los neutrones de alta energ\u00eda producidos por la fusi\u00f3n son recogidos en la envoltura de litio que, aparte de regenerar el tritio para mantener la reacci\u00f3n, calientan el refrigerante y generaran vapor. Este vapor impulsar\u00e1 turbinas para producir electricidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Est\u00e1 previsto que\u00a0<strong>los primeros test comiencen en las instalaciones de Cadarache (Francia) a partir de 2026<\/strong>, si bien la\u00a0infraestructura se encuentra a\u00fan en construcci\u00f3n. Sin embargo, cuando los experimentos empiecen, ser\u00e1n mucho m\u00e1s ambiciosos que los de China en solitario: en las primeras pruebas se pretende alcanzar los<strong>\u00a0500 segundos de trabajo a alta potencia\u00a0<\/strong>(algo m\u00e1s de 8 minutos) y los<strong>\u00a01.500 a media potencia\u00a0<\/strong>(25 minutos), en ambos casos con temperaturas superiores a los 100 millones de grados y con ganancia energ\u00e9tica. \u00abSi lo comparamos con EAST, es otra dimensi\u00f3n\u00bb, afirma S\u00e1nchez.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Fuente:<\/strong> ABC<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Muchos pa\u00edses se encuentran experimentando con futuros reactores de fusi\u00f3n, que prometen la energ\u00eda de las estrellas, limpia e ilimitada. Una de las naciones que est\u00e1 llevando a cabo un mayor esfuerzo en los \u00faltimos a\u00f1os es China. 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