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BWRX-300

El BWRX-300 es un diseño de reactor nuclear modular pequeño propuesto por GE Hitachi Nuclear Energy (GEH). El BWRX-300 tendría seguridad pasiva , ya que no se necesitaría energía externa ni la intervención del operador para mantener un estado seguro, incluso en circunstancias extremas.

Tecnología

El BWRX-300 es una evolución más pequeña de un diseño de reactor anterior de GE Hitachi, nótese el diseño del Reactor de Agua Ebullición Simplificado Económico (ESBWR) y que utiliza componentes del reactor operativo Reactor de Agua Ebullición Avanzado (ABWR). [1] Los reactores de agua ebullición son tecnología nuclear que utiliza agua ligera ordinaria como refrigerante del reactor nuclear . Como la mayoría de los reactores de agua ebullición, el BWRX-300 utilizará agua a baja presión para eliminar el calor del núcleo. Una característica distintiva de este diseño de reactor es que el agua circula dentro del núcleo por circulación natural . Esto contrasta con la mayoría de los reactores nucleares que requieren bombas eléctricas para proporcionar enfriamiento activo del combustible. Este sistema tiene ventajas en términos de simplicidad y economía. [ cita requerida ]

Eliminación del calor de descomposición

Inmediatamente después de que un reactor nuclear se apaga, casi el 7% de su energía operativa anterior continúa generándose a partir de la desintegración de productos de fisión de vida media corta . En los reactores convencionales, eliminar este calor de desintegración de manera pasiva es un desafío debido a sus bajas temperaturas. [ aclaración necesaria ] El reactor BWRX-300 se enfriaría mediante la circulación natural del agua, lo que lo distingue de la mayoría de las plantas nucleares que requieren enfriamiento activo con bombas eléctricas. [ cita requerida ]

Propuestas de nueva construcción

En 2019, GEH esperaba que la construcción comenzara en 2024/2025 en los EE. UU. o Canadá, que entrara en operación comercial en 2027/2028 y que la primera unidad costara menos de mil millones de dólares construirla. [1]

El 1 de diciembre de 2021, Ontario Power Generation (OPG) seleccionó el BWRX-300 SMR para su uso en la central nuclear de Darlington . [2] En octubre de 2022, OPG solicitó una licencia de construcción para el reactor, con planes de iniciar operaciones en 2028. [3]

El 16 de diciembre de 2021, Synthos Green Energy (SGE), GE Hitachi Nuclear Energy y BWXT Canada anunciaron su intención de desplegar al menos 10 reactores BWRX-300 en Polonia a principios de la década de 2030. [4] El 8 de julio de 2022, Orlen Synthos Green, una empresa conjunta entre SGE y PKN Orlen , solicitó a la Agencia Nacional de Energía Atómica una opinión general sobre la tecnología SMR BWRX-300. [5] En agosto del mismo año se anunció una fecha de entrega del reactor: 2029. La construcción del reactor comenzará en 2024, en Darlington, Ontario . [6] En diciembre de 2023 se emitió el permiso gubernamental inicial a Synthos Green. [7]

El 14 de marzo de 2022, Kärnfull Future AB firmó un memorando de entendimiento con GEH para implementar el BWRX-300 en Suecia. [8]

El 27 de junio de 2022, Saskatchewan Power Corporation seleccionó el SMR BWRX-300 para su posible implementación en Saskatchewan a mediados de la década de 2030 [9].

El 8 de febrero de 2023, Fermi Energia AS eligió el SMR BWRX-300 para su posible implementación en el condado de Lääne-Viru de Estonia a principios de la década de 2030 [10].

El 7 de julio de 2023, Ontario Power Generation eligió tres SMR BWRX-300 adicionales para su construcción en el Nuevo Proyecto Nuclear Darlington en Ontario, Canadá, sumándose al primero que ya estaba planificado. [11]

Notas

^ GEH describe el BWRX como la décima versión de sus reactores de agua hirviente , [12] después del BWR 1-6, ABWR, SBWR y ESBWR. [13]

Referencias

  1. ^ ab "Informe de situación – BWRX-300" (PDF) . GE Hitachi Nuclear Energy . OIEA. 30 de septiembre de 2019 . Consultado el 31 de diciembre de 2023 .
  2. ^ "OPG avanza con proyecto de generación de energía limpia". 2021-12-02 . Consultado el 2022-02-06 .
  3. ^ "OPG solicita licencia de construcción para el SMR de Darlington". World Nuclear News . 2022-11-02 . Consultado el 2022-11-06 .
  4. ^ "Empresas se asocian para apoyar el despliegue del BWRX-300 en Polonia". www.ans.org . Consultado el 8 de febrero de 2022 .
  5. ^ "Dos empresas polacas solicitan la opinión del organismo regulador sobre la evaluación de la tecnología SMR - Nuclear Engineering International". www.neimagazine.com . Consultado el 21 de julio de 2022 .
  6. ^ "Pierwszy reaktor jądrowy BWRX-300 może trafić do Polski w 2029 r." [El primer reactor nuclear BWRX-300 podría llegar a Polonia en 2029.]. Money.pl (en polaco). 8 de agosto de 2022 . Consultado el 8 de agosto de 2022 .
  7. ^ "Jest zielone światło dla małego atomu". wnp.pl (en polaco) . Consultado el 7 de diciembre de 2023 .
  8. ^ "Kärnfull se asocia con GEH para el despliegue de SMR: New Nuclear - World Nuclear News". www.world-nuclear-news.org . Consultado el 25 de marzo de 2022 .
  9. ^ "SaskPower selecciona la tecnología de reactor modular pequeño BWRX-300 de GE-Hitachi para su posible implementación en Saskatchewan". www.saskpower.com . Consultado el 27 de junio de 2022 .
  10. ^ "Fermi Energia selecciona una empresa conjunta entre Estados Unidos y Japón como productora de reactores nucleares". ekspress.delfi.ee . Consultado el 8 de febrero de 2023 .
  11. ^ "Se planean tres SMRS BWRX-300 más para el sitio Darlington de Canadá". 7 de julio de 2023.
  12. ^ "Reactor modular pequeño BWRX-300 | GE Hitachi Nuclear Energy".
  13. ^ "La evolución del ESBWR". Noviembre de 2010.

Enlaces externos