3 sistemas de reactores avanzados a tener en cuenta para 2030

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Fuente: https://www.energy.gov

Deje atrás a los millennials, hay una nueva generación que busca debutar en 2030.

Los reactores nucleares de cuarta generación se están desarrollando mediante una cooperación internacional de 14 países, incluido Estados Unidos.

El Departamento de Energía de EE. UU. Y sus laboratorios nacionales apoyan la investigación y el desarrollo de una amplia gama de nuevas tecnologías avanzadas de reactores que podrían cambiar las reglas del juego para la industria nuclear. Se espera que estos sistemas innovadores sean más limpios, más seguros y más eficientes que las generaciones anteriores.

¿Intrigado?

Aquí hay tres diseños en los que estamos trabajando actualmente con socios de la industria para ayudar a satisfacer nuestras necesidades energéticas futuras de una manera rentable.

Reactor rápido enfriado por sodio

Un concepto de diseño de un reactor rápido refrigerado por sodio
Los SFR están diseñados para la gestión de residuos de alta actividad y, en particular, la gestión de plutonio y otros actínidos.
Laboratorio Nacional de Idaho

El reactor rápido enfriado por sodio (SFR) utiliza metal líquido (sodio) como refrigerante en lugar del agua que se usa normalmente en las centrales eléctricas comerciales de EE. UU. Esto permite que el refrigerante funcione a temperaturas más altas y presiones más bajas que los reactores actuales, lo que mejora la eficiencia y la seguridad del sistema.

El SFR también utiliza un espectro de neutrones rápidos, lo que significa que los neutrones pueden causar fisión sin tener que ralentizarse primero, como ocurre en los reactores actuales. Esto podría permitir a los SFR utilizar tanto material fisionable como combustible gastado de los reactores actuales para producir electricidad.

Recurso: Hoja de datos del reactor rápido enfriado con sodio

Reactor de muy alta temperatura

Un concepto de diseño para un reactor de muy alta temperatura
Los VHTR ofrecen una amplia gama de aplicaciones de calor de proceso y una opción para la producción de electricidad de alta eficiencia.
Laboratorio Nacional de Idaho

El reactor de muy alta temperatura se enfría con un flujo de gas y está diseñado para operar a altas temperaturas que pueden producir electricidad de manera extremadamente eficiente. El gas de alta temperatura también podría usarse en procesos de uso intensivo de energía que actualmente dependen de combustibles fósiles, como la producción de hidrógeno, la desalinización, la calefacción urbana, la refinación de petróleo y la producción de amoníaco. Los reactores de muy alta temperatura ofrecen características de seguridad impresionantes y pueden ser fáciles de construir y asequibles de mantener.

Recurso: Hoja de datos del reactor de muy alta temperatura

Reactor de sal fundida

Un concepto de diseño de un reactor de sales fundidas.
Los MSR tienen un ciclo de combustible cerrado que se puede adaptar para la combustión eficiente de plutonio y actínidos menores.
Laboratorio Nacional de Idaho

Los reactores de sales fundidas (MSR) utilizan sales de cloruro o fluoruro fundido como refrigerante. El refrigerante puede fluir sobre el combustible sólido como otros reactores o los materiales fisionables se pueden disolver directamente en el refrigerante primario para que la fisión caliente directamente la sal.

Los MSR están diseñados para usar menos combustible y producir desechos radiactivos de vida más corta que otros tipos de reactores. Tienen el potencial de cambiar significativamente la postura de seguridad y la economía de la producción de energía nuclear al procesar el combustible en línea, eliminar los productos de desecho y agregar combustible nuevo sin cortes prolongados de reabastecimiento de combustible. 

Su funcionamiento puede adaptarse para la combustión eficiente de plutonio y actínidos menores, lo que podría permitir que los MSR consuman desechos de otros reactores.

El sistema también se puede utilizar para la producción de electricidad o hidrógeno.

Recurso: Hoja de datos del reactor de sal fundida

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