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Lista de países por recursos de torio

Los recursos de torio son las reservas minerales estimadas de torio en la Tierra . El torio es una futura fuente potencial de energía baja en carbono. [1] Se ha demostrado que el torio funciona como combustible nuclear en varios diseños de reactores. [2] [3] Está presente con mayor abundancia que el uranio en la corteza terrestre. Los recursos de torio no se han estimado ni evaluado con un mayor nivel de confianza, como en el caso del uranio. Se han estimado aproximadamente 6 millones de toneladas de torio en todo el mundo basándose en la exploración actualmente limitada y principalmente en datos históricos. [4] [5]

Los recursos de torio se encuentran ampliamente en más de 35 países de todo el mundo. Como actualmente el uso comercial de torio es insignificante, los recursos deben considerarse potencialmente viables según la Clasificación Marco de Recursos de las Naciones Unidas . Las cifras se dan en toneladas métricas de torio metálico.

Ver también

Referencias

  1. ^ "Papel del torio para complementar los ciclos del combustible de los futuros sistemas de energía nuclear". www.iaea.org . 2016-09-16 . Consultado el 22 de agosto de 2020 .
  2. ^ "Ciclo del combustible de torio: posibles beneficios y desafíos". www.iaea.org . 2019-02-28 . Consultado el 22 de agosto de 2020 .
  3. ^ "Introducción del torio en el ciclo del combustible nuclear | en | OCDE". www.ocde.org . Consultado el 22 de agosto de 2020 .
  4. ^ Agencia Internacional de Energía Atómica 2019, pag. 112.
  5. ^ "Torio - Asociación Nuclear Mundial". www.world-nuclear.org . Consultado el 23 de agosto de 2020 .
  6. ^ ab Agencia Internacional de Energía Atómica 2019, p. 49.
  7. ^ Agencia Internacional de Energía Atómica 2019, pag. 38.
  8. ^ Agencia Internacional de Energía Atómica 2019, pag. 99.
  9. ^ Agencia Internacional de Energía Atómica 2019, pag. 39.
  10. ^ Agencia Internacional de Energía Atómica 2019, pag. 29.
  11. ^ Agencia Internacional de Energía Atómica 2019, pag. 63.
  12. ^ ab Agencia Internacional de Energía Atómica 2019, p. 50.
  13. ^ Agencia Internacional de Energía Atómica 2019, pag. 14.
  14. ^ Agencia Internacional de Energía Atómica 2019, pag. 15.
  15. ^ Agencia Internacional de Energía Atómica 2019, pag. 17.
  16. ^ Agencia Internacional de Energía Atómica 2019, pag. 68.
  17. ^ Agencia Internacional de Energía Atómica 2019, pag. 75.
  18. ^ abcd Agencia Internacional de Energía Atómica 2019, pag. 105.
  19. ^ Agencia Internacional de Energía Atómica 2019, pag. 76.
  20. ^ Agencia Internacional de Energía Atómica 2019, pag. 51.
  21. ^ ab Agencia Internacional de Energía Atómica 2019, p. 53.
  22. ^ Agencia Internacional de Energía Atómica 2019, pag. 78.
  23. ^ ab Agencia Internacional de Energía Atómica 2019, p. 54.
  24. ^ Agencia Internacional de Energía Atómica 2019, pag. 20.
  25. ^ abc Agencia Internacional de Energía Atómica 2019, p. 47.
  26. ^ Agencia Internacional de Energía Atómica 2019, págs. 21-22.
  27. ^ ab Agencia Internacional de Energía Atómica 2019, p. 83.
  28. ^ Agencia Internacional de Energía Atómica 2019, pag. 57.
  29. ^ Agencia Internacional de Energía Atómica 2019, pag. 23.
  30. ^ Agencia Internacional de Energía Atómica 2019, pag. 85.
  31. ^ Agencia Internacional de Energía Atómica 2019, pag. 26.
  32. ^ Agencia Internacional de Energía Atómica 2019, pag. 106.
  33. ^ ab Agencia Internacional de Energía Atómica 2019, p. 86.

Fuentes