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title: "La UKAEA invierte 800 000 dólares en uno de los sistemas eMELT de Freemelt"
url: https://www.voxelmatters.com/es/la-ukaea-invierte-800-000-dolares-en-uno-de-los-sistemas-emelt-de-freemelt/
date: 2025-03-29
modified: 2025-03-30
lang: es
author: "Edward Wakefield"
description: "Freemelt, una empresa especializada en el desarrollo de equipos industriales para la AM de metal, ha recibido un pedido por parte de la UKAEA (la Autoridad de la Energía Atómica..."
categories:
  - "AM para el sector energético"
  - "Energía nuclear"
  - "Fabricación aditiva de metal"
  - "Fabricación aditiva industrial"
tags:
  - "future"
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# La UKAEA invierte 800 000 dólares en uno de los sistemas eMELT de Freemelt

[Freemelt, una empresa especializada en el desarrollo de equipos industriales para la AM de metal](https://www.voxelmatters.directory/company/freemelt/), ha recibido un pedido por parte de la UKAEA (la Autoridad de la Energía Atómica del Reino Unido) para adquirir uno de sus sistemas eMELT. El contrato tiene un valor de aproximadamente 8 millones de coronas suecas (unos 800 000 dólares).

Freemelt lleva colaborando con la UKAEA desde abril de 2023 y en la actualidad está entregando las pruebas de producción a gran escala de [unas baldosas de tungsteno impresas en 3D que la institución tiene previsto usar en sus equipos de fusión](https://www.voxelmatters.com/hamr-and-freemelt-show-tungsten-3d-printed-rounds-at-milam2025/) como parte de una prueba de concepto que aún no ha concluido. La UKAEA apuesta actualmente por desarrollar y fabricar sus propios componentes para los procesos de fusión. La decisión de invertir en el sistema industrial eMELT de Freemelt, que permite llevar a cabo tanto los estudios de viabilidad como las pruebas de concepto, se enmarca dentro de esta estrategia. La fusión tiene un enorme potencial como fuente de energía, y los prototipos de estos equipos y las centrales eléctricas van a requerir una gran cantidad de componentes avanzados a lo largo de los próximos años.

«La inversión de la UKAEA en este sistema eMELT constituye la prueba definitiva de que [nuestra tecnología E-PBF (fusión de lecho de polvo por haz de electrones, por sus siglas en inglés)](https://www.voxelmatters.com/freemelt-partners-with-nc-state-university/) cumple los estrictos requisitos de este tipo de procesos, lo que contribuirá a reforzar todavía más nuestra posición en el sector energético», asegura Daniel Gidlund, director general de Freemelt.

Los equipos de fusión tienen el [potencial necesario para revolucionar el sector energético](https://www.voxelmatters.com/researchers-3d-print-tungsten-parts-for-nuclear-reactors/). A diferencia de los sistemas de energía nuclear que se utilizan hoy en día y que se basan en la fisión (la división nuclear), la fusión no produce residuos radiactivos de larga duración. Sin embargo, para que el proceso tenga éxito, hace falta una tecnología capaz de alcanzar temperaturas extremadamente altas y materiales avanzados que puedan soportar las duras condiciones del entorno de fusión.

Según Freemelt, la previsión es que la inversión total del sector energético pase de los 300 000 millones de dólares de 2023 a 500 000 millones en 2030, lo que supone una tasa de crecimiento anual del 7,4%. En el caso del sector de la fusión, el volumen de inversión alcanzó una cifra de 7100 millones de dólares en 2024, impulsado por las iniciativas de investigación a gran escala y el aumento de las inversiones privadas por parte de empresas como Commonwealth Fusion Systems. Además, importantes proyectos de investigación como la STEP —la planta prototipo de energía de fusión de Reino Unido—, el ITER y la DEMO (siglas de Demonstration Fusion Power Reactor, o central eléctrica de DEMOstración) han obtenido financiación pública, lo que ha afianzado el papel de la fusión como una tecnología energética estratégica de primer orden.

Los prototipos de centrales y equipos de fusión son esenciales para verificar estos sistemas antes de pasar a la producción comercial de electricidad, [un proceso que requiere millones de componentes de tungsteno](https://www.voxelmatters.com/nuclear-amrc-orders-3d-printed-tungsten-parts-from-freemelt/). Los cálculos indican que el ITER, el mayor reactor de fusión del mundo, necesitará entre 1 y 1,5 millones de baldosas de tungsteno, mientras que los equipos más pequeños que están desarrollando las empresas privadas especializadas en esta tecnología pueden llegar a requerir en torno al 10% de ese volumen.

La UKAEA es una institución líder en el ámbito de la investigación y el desarrollo de la energía de fusión, y en la actualidad dirige varios proyectos de investigación avanzada para comercializar la tecnología de fusión como una fuente de energía segura, sostenible y libre de emisiones. En colaboración con la industria y el mundo académico, este organismo promueve el desarrollo de los nuevos materiales y los sistemas de fabricación que necesitarán las centrales de fusión del futuro.