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Energía nuclear de fisión
La fisión nuclear es una reacción en la cual un núcleo pesado, al ser bombardeado con neutrones, se descompone en dos núcleos de tamaño menor que el inicial, liberando gran cantidad de energía, energía nuclear de fisión, y emitiendo uno o más neutrones que de nuevo chocan con otro átomo y así sucesivamente.

Esta reacción en cadena libera una energía 106 veces mayor que al quemar un bloque de carbón de masa similar. Es en este mismo principio está basada la bomba atómica, pero si la reacción se lleva a cabo de forma controlada tendremos un reactor nuclear del que podremos obtener energía.


Las Reacciones nucleares de fisión fueron descubiertas en 1938 por O. Hahn y F. Strassman. Tan sólo dos isótopos de uranio y uno de plutonio cumplen las condiciones necesarias para ser utilizados en este tipo de reacciones, el uranio-233, uranio-235 y el plutonio-239, y sólo el segundo de ellos se encuentra en la Naturaleza aunque en muy pequeñas proporciones, el 0.7% del uranio natural. Los otros dos isótopos han de ser obtenidos artificialmente.


Funcionamiento

Una central nuclear es básicamente una central térmica donde el combustible en lugar de carbón sería el uranio.

La caldera es sustituida en una central nuclear por el reactor, lugar donde, a partir de compuestos radiactivos como isótopos de uranio o plutonio y mediante reacciones nucleares de fisión, se obtiene una energía capaz de producir vapor de agua que dirigida hacia las turbinas las hacen girar. De nuevo serán las turbinas unidas a un generador las encargadas de transformar la energía mecánica en energía eléctrica.

Hace ya 37 años que se inició la construcción en España de la primera central nuclear, la central de Zorita en Guadalajara, actualmente se cuenta con:

Mapa de centrales nucleares
en España.
En la actualidad casi un tercio de la energía producida en España es de origen nuclear, aunque el crecimiento de este sector energético está por debajo del aumento del consumo de energía. Las centrales nucleares en España producen 64 millones de KWh y a un costo inferior al de otras fuentes de energía; 1,2 céntimos de euro cada KWh.


Ventajas

Uno de los materiales utilizados para su desintegración es el uranio, de cual quedan aún grandes reservas. La tecnología empleada está muy desarrollada y tiene una gran productividad, ya que con cantidades mínimas de sustancia se obtiene una gran cantidad de energía.

Desventajas
Uno de los mayores problemas es la posibilidad de una fuga radioactiva en caso de accidente, lo que provocaría cuantiosos daños humanos y materiales. Otro problema son los residuos radiactivos que genera, de difícil y costoso almacenamiento y que resultan muy peligrosos a corto y largo plazo. También es muy alto el coste de las instalaciones y su mantenimiento.