Durante los últimos 80 años la humanidad a través de diferentes centros de investigación de universidades importantes del mundo, han estado desarrollando la tecnología de futuro para generar energía limpia e inagotable, que se pretende obtener a partir de la fusión de los átomos ligeros del hidrógeno, sus isotópos deuterio (2H) y tritio (3H)
La investigación en fusión nuclear de deuterio-tritio (D-T) está liderada por un grupo de instituciones académicas, laboratorios nacionales y proyectos internacionales. Existen varias universidades que colaboran con grandes infraestructuras como JET (Joint European Torus), ITER y laboratorios nacionales de EUA y China. Como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) de EUA, a través de su Plasma Science and Fusion Center (PSFC), líder en el diseño de reactores tokamak compactos de alto campo magnético, fundamentales para la viabilidad comercial de la fusión D-T. La Universidad de Princeton en EUA vinculada con el Princeton Plasma Physics Laboratory, lidera la investigación teórica y experimental de física de plasmas. La Universidad de Wisconsin-Madison, en EUA, destacada en ingeniería de fusión, ciencia de materiales y física de plasmas.
La Universidad de Granada en España juega un papel clave en el proyecto internacional IFMIF-DONES, vital para probar materiales bajo el bombardeo de neutrones energéticos producidos por la fusión D-T. La Universidad de Manchester en Reino Unido con el Dalton Nuclear Institute y el Manchester Centre for Fusion Engineering, se especializa en materiales para futuros reactores, colaborando con el UKAEA. La Universidad de Tokio y la de Kioto en Japón, son líderes en investigación de física de plasmas y materiales, contribuyendo al desarrollo de tecnologías superconductoras para tokamaks. El Politécnico di Torino en Italia, destacado centro europeo en ingeniería nuclear de nueva generación, enfocado en el diseño de reactores avanzados. La Universidad de California, San Diego y Los Ángeles en EUA cuyos investigadores y estudiantes trabajan en colaboración con General Atomics y otros programas de energía de fusión. La Universidad de York,
Liverpool y Oxford en Reino Unido, socios clave en el Centre for Doctoral Training, fundamentales para la formación de científicos en ingeniería de fusión. La Universidad de Edimburgo destaca en investigación de reproducción de combustible de tritio, crucial para la autosuficiencia de los reactores de fusión. El proyecto ITER en Francia es el mayor experimento de fusión del mundo, y las universidades mencionadas participan activamente en sus escenarios de operación D-T.
Estamos ante la llegada de la fuente energética que podrá sustituir a la energía sucia que nos provee el petróleo. Depende del agua de mar. Un litro de agua salada puede proveer energía equivalente a 300 lt de petróleo. Sabemos que todavía enfrentan retos extraordinarios como obtener una temperatura de 150 millones de grados Celsius. En dos o tres años podríamos contar con esta prometedora energía limpia donde un gramo de deuterio/tritio produzca la energía equivalente a 8.0 ton/petróleo.
*Carlos Alvarez Flores es consultor ambiental. Experto en gestión de residuos y cambio climático. Presidente de México, Comunicación y Ambiente, A.C.
www.carlosalvarezflores.com y “X” @calvarezflores