Leading Metal-Mechanic Solutions ha resultado adjudicataria de un contrato de aproximadamente 300 millones de euros, el mayor contrato industrial de la historia de la Comunidad Autónoma. Esta firma, filial del grupo industrial Leading, invertirá en los próximos años 25 millones de euros y creará 140 puestos de trabajo, 110 directos y 30 indirectos, para la fabricación del revestimiento de la central que se construirá en la localidad francesa de Cadarache.El grupo Leading, a través de su filial Leading Metal-Mechanic Solutions, ha resultado adjudicatario de un contrato de más de 300 millones de euros para el desarrollo y la fabricación de los denominados First Wall Panels (FWP´s) que componen el interior de la máquina de fusión nuclear ‘Tokamak’ del ITER.

En el proyecto también participa China Energy, una de las firmas energéticas más grandes del mundo, que acaba de crear con Leading una empresa en la región para la ejecución de los servicios de ingeniería del contrato, a través de su filial en España Empresarios Agrupados Internacional.

El ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) es un proyecto internacional liderado por la Unión Europea, Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, India, Rusia y China con el objetivo de demostrar la viabilidad científica y tecnológica de la fusión nuclear mediante la construcción del reactor Tokamak en Cadarache, en el sudeste de Francia.

Supondrá un coste de 24.000 millones de euros, aproximadamente, y es el quinto proyecto más costoso de la historia después del Programa Apolo de la Estación Espacial Internacional, del Proyecto Manhattan y del desarrollo del sistema GPS.

La fusión es la fuente de energía sostenible más fiable y con más futuro. Se calcula que el sol, además de los 4.600 millones de años que lleva de vida, tiene combustible para otros 5.500 millones de años más. La energía que necesita se crea en su interior, donde la fuerza de la gravedad produce temperaturas y presiones tales que los átomos de hidrógeno se fusionan para formar núcleos de helio y liberar enormes cantidades de energía mediante la equivalencia entre la masa y la energía definida por la teoría de la relatividad.

Su réplica en un laboratorio consiste en provocar una reacción de fusión nuclear en cadena de deuterio y tritio (isótopos de Hidrógeno), dentro de una masa de plasma similar a las reacciones solares.

 

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