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.
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 ]
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 ]
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]
^ 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]