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Qué es el Reactor Modular Pequeño – SMR – Definición

Los reactores modulares pequeños (SMR) son reactores de fisión nuclear que son más pequeños que los reactores convencionales. Los reactores modulares pequeños tienen una potencia de salida de menos de 300 MWe. Ingenieria termal

Reactor Modular Pequeño – SMR

Los reactores modulares pequeños (SMR) son reactores de fisión nuclear que son más pequeños que los reactores convencionales. El término “pequeño” en el contexto de SMR se refiere a la potencia de diseño. Según la clasificación de la Asociación Internacional de Energía Atómica (OIEA), los reactores modulares pequeños se definen como reactores que producen una potencia de salida inferior o igual a 300 MWe. Cabe señalar que la mayoría de los reactores comerciales que operan en todo el mundo son reactores grandes con una potencia de entre 1000 MWe y 1600 MWe. El término “modular” en el contexto de las SMR se refiere a su escalabilidad y a la capacidad de fabricar componentes principales del sistema de suministro de vapor nuclear (NSSS) en un entorno de fábrica y luego transportarse al sitio. Su escalabilidad significa que algunos de los SMR deben implementarse como plantas de energía de módulos múltiples.

Los diseños SMR incluyen:

  • Reactores de agua ligera
  • Reactores refrigerados por gas a alta temperatura
  • Reactores refrigerados por metal líquido

Según sus promotores, su escalabilidad, modularidad, diseño robusto y características de seguridad mejoradas del SMR ofrecen grandes ventajas sobre los grandes reactores comerciales. Cabe señalar que el diseño de este reactor se encuentra actualmente (2018) en la etapa de desarrollo, sin embargo, su tecnología es similar a los reactores navales probados.

Las SMR tienen potencial en los países en expansión para mejorar la seguridad del suministro de energía tanto en los países de embarque, que tienen una infraestructura inadecuada o un sistema de red menos establecido (no apto para grandes reactores comerciales). Sin embargo, los SMR tienen potencial para convertirse en una parte clave de la combinación energética incluso en países desarrollados que a menudo enfrentan problemas con la construcción de grandes reactores comerciales.

Ver más: AVANCES EN EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍA DE REACTORES MODULARES PEQUEÑOS, un suplemento de ARIS, OIEA, 2014.

Ventajas y desventajas de los reactores modulares pequeños

Los reactores modulares pequeños son muy específicos. Su tamaño y modularidad ofrecen muchas ventajas. Por otro lado, tienen algunas desventajas, que deben tenerse en cuenta durante la toma de decisiones.

Posible ventajas

Seguridad mejorada

La menor potencia térmica del núcleo del reactor, la arquitectura compacta y el empleo de conceptos pasivos tienen el potencial de una mayor seguridad y protección en comparación con diseños anteriores y grandes reactores comerciales. Los sistemas de seguridad pasiva son una característica de seguridad muy importante en el SMR. Por lo tanto, hay menos dependencia de los sistemas de seguridad activos y bombas adicionales, así como de la alimentación de CA para la mitigación de accidentes. Estos sistemas de seguridad pasiva pueden disipar el calor incluso después de la pérdida de energía fuera del sitio. El sistema de seguridad incorpora un inventario de agua en el sitio que opera con fuerzas naturales (por ejemplo, circulación natural ). En ingeniería de reactores , la circulación natural es un fenómeno muy deseado, ya que es capaz de proporcionarEnfriamiento del núcleo del reactor sin bombas de refrigerante, para que no se rompan las piezas móviles.

Modularidad

Como se escribió, el término ” modular ” en el contexto de las SMR se refiere a su escalabilidad y a la capacidad de fabricar componentes principales del sistema de suministro de vapor nuclear (NSSS) en un entorno de fábrica y luego transportarse al sitio. Esto puede ayudar a limitar la preparación en el sitio y también a reducir el tiempo de construcción. Esto es muy importante, ya que los largos tiempos de construcción son uno de los problemas clave de las unidades más grandes. Además, la fabricación en fábrica y la finalización de las partes principales del sistema de suministro de vapor nuclear también pueden facilitar la implementación de estándares de calidad más altos (por ejemplo, inspecciones de soldaduras).

Tiempo de construcción y financiación.

El tamaño, la eficiencia de la construcción y los sistemas de seguridad pasiva (que requieren menos redundancia) pueden reducir la inversión de capital del propietario de una planta nuclear debido al menor costo de capital de la planta. La fabricación en fábrica de los componentes principales del sistema de suministro de vapor nuclear puede reducir significativamente la preparación en el sitio y también el tiempo de construcción. Esto a su vez puede conducir a un financiamiento más fácil en comparación con el de las plantas más grandes.

Posibles desventajas

Producción a gran escala

La mayoría de los beneficios económicos (especialmente el menor costo de capital) declarados son válidos para la enésima unidad producida. Para lograr estos beneficios económicos, se requiere la producción a gran escala de SMR y pedidos iniciales de decenas de unidades.

Licencia

Una de las barreras muy importantes es la licencia de nuevos diseños de reactores. Por ejemplo, al regular el diseño, la ubicación, la construcción y la operación de nuevas instalaciones comerciales de energía nuclear, la NRC actualmente emplea una combinación de requisitos reglamentarios, licencias y supervisión. Históricamente, el proceso de licencia fue desarrollado para grandes reactores comerciales. El proceso de licencia para nuevos diseños de reactores es un proceso largo y costoso.

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Este artículo se basa en la traducción automática del artículo original en inglés. Para más información vea el artículo en inglés. Puedes ayudarnos. Si desea corregir la traducción, envíela a: translations@nuclear-power.com o complete el formulario de traducción en línea. Agradecemos su ayuda, actualizaremos la traducción lo antes posible. Gracias.