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Lista de países según recursos de torio

Los recursos de torio son las reservas minerales estimadas de torio en la Tierra . El torio es una fuente potencial futura 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 en 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 a nivel mundial basándose en la exploración actualmente limitada y principalmente en datos históricos. [4] [5]

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

Véase también

Referencias

  1. ^ "El papel del torio como complemento a los ciclos de combustible de los futuros sistemas de energía nuclear". www.iaea.org . 2016-09-16 . Consultado el 2020-08-22 .
  2. ^ "El ciclo del combustible del torio: posibles beneficios y desafíos". www.iaea.org . 28 de febrero de 2019 . Consultado el 22 de agosto de 2020 .
  3. ^ "Introducción del torio en el ciclo del combustible nuclear | en | OCDE". www.oecd.org . 9 de agosto de 2015 . Consultado el 22 de agosto de 2020 .
  4. ^ Organismo Internacional de Energía Atómica 2019, pág. 112.
  5. ^ "Torio - Asociación Nuclear Mundial" www.world-nuclear.org . Consultado el 23 de agosto de 2020 .
  6. ^ ab Organismo Internacional de Energía Atómica 2019, pág. 49.
  7. ^ Organismo Internacional de Energía Atómica 2019, pág. 38.
  8. ^ Organismo Internacional de Energía Atómica 2019, pág. 99.
  9. ^ Organismo Internacional de Energía Atómica 2019, pág. 39.
  10. ^ Organismo Internacional de Energía Atómica 2019, pág. 29.
  11. ^ Organismo Internacional de Energía Atómica 2019, pág. 63.
  12. ^ ab Organismo Internacional de Energía Atómica 2019, pág. 50.
  13. ^ Organismo Internacional de Energía Atómica 2019, pág. 14.
  14. ^ Organismo Internacional de Energía Atómica 2019, pág. 15.
  15. ^ Organismo Internacional de Energía Atómica 2019, pág. 17.
  16. ^ Organismo Internacional de Energía Atómica 2019, pág. 68.
  17. ^ Organismo Internacional de Energía Atómica 2019, pág. 75.
  18. ^ abcd Organismo Internacional de Energía Atómica 2019, pág. 105.
  19. ^ Organismo Internacional de Energía Atómica 2019, pág. 76.
  20. ^ Organismo Internacional de Energía Atómica 2019, pág. 51.
  21. ^ ab Organismo Internacional de Energía Atómica 2019, pág. 53.
  22. ^ Organismo Internacional de Energía Atómica 2019, pág. 78.
  23. ^ ab Organismo Internacional de Energía Atómica 2019, pág. 54.
  24. ^ Organismo Internacional de Energía Atómica 2019, pág. 20.
  25. ^ abc Organismo Internacional de Energía Atómica 2019, pág. 47.
  26. ^ Organismo Internacional de Energía Atómica 2019, págs. 21–22.
  27. ^ ab Organismo Internacional de Energía Atómica 2019, pág. 83.
  28. ^ Organismo Internacional de Energía Atómica 2019, pág. 57.
  29. ^ Organismo Internacional de Energía Atómica 2019, pág. 23.
  30. ^ Organismo Internacional de Energía Atómica 2019, pág. 85.
  31. ^ Organismo Internacional de Energía Atómica 2019, pág. 26.
  32. ^ Organismo Internacional de Energía Atómica 2019, pág. 106.
  33. ^ ab Organismo Internacional de Energía Atómica 2019, pág. 86.

Fuentes