Hace 1 año | Por Epaclon a iter.org
Publicado hace 1 año por Epaclon a iter.org

En el mundo del ITER, un "módulo" es un conjunto formado por un sector de la vasija de vacío, dos bobinas verticales en forma de D y los correspondientes paneles de blindaje térmico, además de todo tipo de tuberías y apéndices que elevan la masa total del subcomponente a 1.380 toneladas. Los días 11 y 12 de mayo, el primero de los nueve módulos necesarios para la vasija de vacío en forma de toro del tokamak fue extraído lentamente de la herramienta de submontaje, levantado ,transportado y colocado con precisión submilimétrica en sus soportes

Comentarios

k

#1 el primer video es de hace 13 años . Deseo que ojala tengan exito de lo contrario nos espera un futuro muy cercano bastante decreciente.
1950
El científico soviético Andrei Sakharov diseña una botella magnética, el tokamak, apropiada para confinar un plasma. Sus posteriores investigaciones sobre armas nucleares apartarían del proyecto a Sakharov.

1951
Lyman Spitzer, de la Universidad de Princeton, introduce el Stellarator, otro mecanismo de confinamiento magnético.

1952
Los EE. UU. detonan Ivy Mike, la primera bomba de hidrógeno.

1969
Científicos occidentales viajan a Moscú con el objeto de estudiar el tokamak de Sakharov. Descubren que produce plasma más caliente y más denso que el del Stellarator. Los tokamaks juegan un papel fundamental en la investigación sobre fusión magnética.

1977
El láser Shiva intenta inducir la fusión mediante implosiones por láser.

2010
El Centro Nacional de Ignición, en EE. UU., comenzó sus experimentos de fusión de deuterio y tritio.

2018
Terminación del ITER (Reactor Termonuclear Experimental Internacional). Los primeros ensayos de fusión de deuterio y tritio fueron en 2016.

A ver si antes del 2050 logran la estabilidad del proceso

E

Traducción automatica de deepl:

Este "módulo" no fue diseñado para aterrizar en la Luna. Pero era una pieza tecnológica tan compleja, que requería tanta precisión en su manejo como los famosos "módulos lunares" del proyecto Apolo que hicieron historia hace más de 50 años. En el mundo del ITER, un "módulo" es un conjunto formado por un sector de la vasija de vacío, dos bobinas verticales en forma de D y los correspondientes paneles de blindaje térmico, además de todo tipo de tuberías y apéndices que elevan la masa total del subcomponente a 1.380 toneladas, el equivalente a cuatro Boeing 747 completamente cargados. Los días 11 y 12 de mayo, el primero de los nueve módulos necesarios para la vasija de vacío en forma de toro del tokamak fue extraído lentamente de la herramienta de submontaje, levantado y transportado por encima de la pared que separa la Sala de Ensamblaje del foso de ensamblaje de la máquina, y colocado con precisión submilimétrica en sus soportes. Aunque la secuencia de ensamblaje de máquinas ha ofrecido muchas operaciones espectaculares desde mayo de 2020, la elevación y el aterrizaje de este primer módulo del sector las eclipsó todas. Fue tanto una magnífica actuación como una demostración única de maestría tecnológica.

La esperada operación llevaba más de un año de planificación. Puso a prueba los límites de la estructura del edificio, de la capacidad de elevación del puente grúa, de la maniobrabilidad del complejo aparejo y, quizás sobre todo, de la coordinación de un equipo de 50 personas pertenecientes a media docena de empresas y organizaciones diferentes. En todas y cada una de las etapas del recorrido del componente -desde la herramienta de premontaje hasta la posición final de reposo en el foso de montaje- las maniobras fueron mínimas. Fue un espectáculo extraordinario: la enorme carga prácticamente rozó las diferentes estructuras que encontró en su camino hacia su destino final. Cuatro centímetros de holgura lateral durante el procedimiento de extracción de la herramienta de submontaje, 20 centímetros en vertical al pasar por encima de la pared del foso, 7 centímetros durante el descenso...

Debido a la inevitable "oscilación" creada por el efecto péndulo, la holgura a lo largo de toda la operación se redujo, hasta 5 centímetros en algunas posiciones.

Uno de los principales retos, teniendo en cuenta la naturaleza compuesta de la carga, era determinar su centro de gravedad, un parámetro esencial para garantizar la seguridad y la fluidez de la operación de transferencia. "Lo que teníamos en realidad eran dos cargas en una, cada una con su propio centro de gravedad", explica Daniel Coelho, el ingeniero de montaje del ITER que coordinó la elevación. "Mucho antes de empezar la operación, cuando el módulo estaba todavía dentro de la herramienta de premontaje, caracterizamos con precisión sus dimensiones y su peso, realizamos cálculos y establecimos modelos 3D para obtener objetivos teóricos de alineación. Sin embargo, los datos teóricos son sólo un punto de partida. No se tiene una certeza absoluta antes de empezar a levantar, y por eso fue tan importante la operación de premontaje de hace unos días".

Al igual que Daniel, todos los operarios implicados tienen experiencia en levantamientos pesados y de precisión en entornos exigentes, sobre todo nucleares. "La diferencia aquí es que nos encontramos en un contexto inédito. Tenemos las limitaciones de calidad del mundo nuclear, pero con componentes muy específicos y espacios libres extremadamente reducidos que requieren equipos, técnicas y procedimientos de elevación únicos." ¿Cómo han superado un reto tan difícil? "Lo compensamos con cálculos y modelos exhaustivos, la cualificación de las operaciones y medidas de seguridad excepcionales", sonríe Daniel.

Pero el resultado de una operación de este tipo no depende únicamente de la tecnología. Hombres y mujeres, trabajando como un equipo perfectamente coordinado -Daniel lo llama "una familia"- fueron fundamentales para su éxito. "Los contratistas se habían preparado muy bien para cada acción, y la integración con los equipos de la Organización ITER fue impecable".

Al final de la jornada del miércoles 11 de mayo, el módulo, todavía sujeto a su aparejo, se encontraba a unos centímetros de sus soportes. Más metrología, algunos ajustes más meticulosos... y al día siguiente, el módulo sectorial estaba sólidamente y con precisión amarrado en su posición casi definitiva. En el interior del foso de montaje, la vista era sorprendente. A pesar de ser sólo una novena parte del toro de la nave de vacío, el componente parecía empequeñecer todo lo que le rodeaba.

La operación fue coordinada por el equipo de construcción de la Organización ITER y su contratista de gestión como agente MOMENTUM, y ejecutada por el contratista de ensamblaje del tokamak DYNAMIC SNC (Ansaldo Nucleare; Endel Engie; Orys Group ORTEC; SIMIC; Ansaldo Energia; y Leading Metal Mechanic Solutions SL), el operador de la grúa Foselev y los metrólogos de GEATOP, con el apoyo de los responsables de salud y seguridad de APAVE.

d

1380 * 9 = 12420 toneladas.
Confinar una estrella sin la gravedad. Confinar magneticamente el plasma en vez de por gravedad (estrella) necesitando 10 veces más temperatura que el sol en su núcleo para forzar la fusión nuclear.
Esto va ha ser un proceso científico de una enorme complejidad y precio. Aun no han levantado el centro de estudio y prueba de materiales en el sureste español, uno de los muchos puntos fundamentales para hacer posible semejante desafío.
Impaciente de ver fluir deuterio y tritio en el toro, aunque para "ver" electricidad habrá que esperar a más allá de 2050 con el siguiente paso: DEMO, si todo sale bien.

mjmx

#10 en Escúzar lo van a hacer, a unos ~20' de Granada.

Grub

#10 Si los planes salen bien, en 62 años tendremos uno en cada casa para consumo propio. Y dentro de 87, uno incrustado en cada dispositivo y vehiculo. En 131 desaparecemos por calentamiento global. Eso si, las baterías seguirán siendo un asco.

Lito

Montar estas cosas tiene pinta de ser complicadillo.

pedrobz

#3 Nah, es muy fácil, hay un montonazo de videos de Youtube que enseñan cómo hacerlo, busca "Como fabricar tu propio reactor de fusión", aunque ya te aviso que lo más complicado es conseguir el tritio, pero el resto está chupado.

Nadieenespecial

#5 Y las piezas, que dicen que te las dan en 50 años pero siempre que preguntas te siguen diciendo que llegan en 50 años

danao

#3 precisión submilimetrica, ni cuando repartias con tu hermano/hermana el último trozo de tarta.

A

#6 prefiero no romper estándares y decir micrométrica... No por nada, porque se empieza por una inocencia y se acaba por inventar un sistema de unidades basado en la fisiología de algún rey e imponiendo que medio mundo use ese sistema

D

España: señores hay que sacar esto adelante o tendremos que seguir comprando gas a Rusia...

Y ambas cosas ocurren ad infinitum

bomberman

Pero el tokamak no estaba montado? Que he visto yo por ahí en los vídeos del Iter?

bomberman

#9 parece que los video y fotos que hay sobre el tokamak son del reactor JET:
https://en.wikipedia.org/wiki/Joint_European_Torus

s

#9 Que yo sepa, tokamaks hay muchos. El ITER es una organización que está montando el más grande del mundo.

m

Eso que lo cancelen, suena a ruso.
Mejor energía solar.

l

Que Stargate mas raro, no?

Pointman

#8 Es el prototipo. Luego ya refinaremos el modelo con la info que nos pasen los de Asgard.