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Ritmo-200

El RITM-200 es un reactor de agua presurizada integrado de Generación III+ desarrollado por OKBM Afrikantov y diseñado para producir 55 MWe. [13] [14] El diseño es una mejora del reactor KLT-40S . Utiliza hasta un 20% de uranio-235 enriquecido y puede reabastecerse cada 10 años durante una vida útil planificada de 60 años en una instalación de planta de energía flotante. [15] Si se instala en una planta de energía estacionaria, el ciclo de combustible es de 6 años.

El RITM-200 tiene un diseño integrado compacto que ubica el equipo dentro de la carcasa del generador de vapor, reduciendo a la mitad el peso del sistema en comparación con diseños anteriores y mejorando la capacidad para operar en mares agitados y agitados. [16]

El reactor RITM-200 se utiliza para los rompehielos del Proyecto 22220 , el primero de los cuales entró en estado crítico en octubre de 2019. [17] [18] Desde 2012, se han fabricado diez reactores RITM-200 para cinco rompehielos nucleares multipropósito rusos del Proyecto 22220. Seis reactores están instalados en los rompehielos Arktika, Sibir y Ural, que ya están en funcionamiento. La construcción de los otros dos, Yakutia y Chukotka, está a punto de completarse. [19]

En noviembre de 2020, Rosatom anunció sus planes de instalar un reactor de pequeño tamaño RITM-200N [20] en tierra en la aislada ciudad de Ust-Kuyga, en Yakutia . [21] El reactor sustituirá a la generación actual de electricidad y calor a base de carbón y petróleo a la mitad del precio. [22] En abril de 2023, se otorgó una licencia para construir una planta piloto RITM-200N cerca de la aldea de Ust-Kuiga, cuya puesta en servicio está prevista para 2028. [23]

Los reactores RITM-200M también se instalarán en las unidades de energía flotantes para suministrar energía al sitio minero Baimsky GOK en Chukotka . [19] Está previsto que entren en funcionamiento en 2029. [24]

El volumen de inversión en el proyecto se estima en 900.000 millones de rublos (10.000 millones de dólares). Sin embargo, el director general de la empresa Baimskaya Management Company, Georgy Fotin, dijo en abril que la estimación había sido revisada al alza y que ya se habían invertido unos 170.000 millones de rublos.

El proyecto Baim se abastecerá de electricidad mediante las nuevas centrales eléctricas flotantes del proyecto PEB-106, diseñadas para operar en el Extremo Norte y Extremo Oriente. En ellas se utilizarán los nuevos reactores RITM-200S, que suministrarán 106 MWe a los consumidores. Su vida útil es de 40 años y el intervalo entre recargas de combustible es de cinco años. Las unidades se mantendrán en su lugar mediante dispositivos de amarre rígidos, que permiten compensar el movimiento de las unidades de energía por el flujo y el reflujo. La energía generada por la unidad de energía se transmite a la costa mediante 50 cables de alta tensión. Se instalarán tres unidades de energía flotantes principales y una unidad de reserva, que se utilizará durante la reparación de las unidades principales. [25]

El 27 de mayo de 2024, Rosatom firmó un contrato para construir una planta de energía nuclear de 330 MW en la región de Jizzakh de Uzbekistán, que contará con seis reactores modulares pequeños RITM-200N de 55 MWe. [19] [26] [27]

Ritmo-400

Noviembre de 2023: Nornickel y la Corporación Estatal de Energía Atómica Rosatom estudiarán la posibilidad de construir centrales nucleares de baja capacidad para suministrar energía al distrito industrial de Norilsk. El proyecto de alta tecnología de una central nuclear de baja capacidad basada en el nuevo reactor RITM-400 podría considerarse una prioridad.

El proyecto RITM-400 es un reactor de agua a presión con una capacidad prevista de entre 80 y 90 MW. El reactor está siendo desarrollado por OKBM Afrikantov, una empresa de ingeniería nuclear que forma parte de Rosatom [28].

Referencias

  1. ^ Yurina (octubre de 2021). «Reactores RITM innovadores para aplicaciones marinas y terrestres» (PDF) . OIEA . Consultado el 21 de octubre de 2024 .
  2. ^ Yurina (octubre de 2021). «Reactores RITM innovadores para aplicaciones marinas y terrestres» (PDF) . OIEA . Consultado el 21 de octubre de 2024 .
  3. ^ Yurina (octubre de 2021). «Reactores RITM innovadores para aplicaciones marinas y terrestres» (PDF) . OIEA . Consultado el 21 de octubre de 2024 .
  4. ^ Yurina (octubre de 2021). «Reactores RITM innovadores para aplicaciones marinas y terrestres» (PDF) . OIEA . Consultado el 21 de octubre de 2024 .
  5. ^ Yurina (octubre de 2021). «Reactores RITM innovadores para aplicaciones marinas y terrestres» (PDF) . OIEA . Consultado el 21 de octubre de 2024 .
  6. ^ Yurina (octubre de 2021). «Reactores RITM innovadores para aplicaciones marinas y terrestres» (PDF) . OIEA . Consultado el 21 de octubre de 2024 .
  7. ^ Yurina (octubre de 2021). «Reactores RITM innovadores para aplicaciones marinas y terrestres» (PDF) . OIEA . Consultado el 21 de octubre de 2024 .
  8. ^ Yurina (octubre de 2021). «Reactores RITM innovadores para aplicaciones marinas y terrestres» (PDF) . OIEA . Consultado el 21 de octubre de 2024 .
  9. ^ Yurina (octubre de 2021). «Reactores RITM innovadores para aplicaciones marinas y terrestres» (PDF) . OIEA . Consultado el 21 de octubre de 2024 .
  10. ^ Yurina (octubre de 2021). «Reactores RITM innovadores para aplicaciones marinas y terrestres» (PDF) . OIEA . Consultado el 21 de octubre de 2024 .
  11. ^ Yurina (octubre de 2021). «Reactores RITM innovadores para aplicaciones marinas y terrestres» (PDF) . OIEA . Consultado el 21 de octubre de 2024 .
  12. ^ Yurina (octubre de 2021). «Reactores RITM innovadores para aplicaciones marinas y terrestres» (PDF) . OIEA . Consultado el 21 de octubre de 2024 .
  13. Tracey (26 de junio de 2024). «El reactor RITM-200N como unidad terrestre». Nuclear Engineering International . Archivado desde el original el 20 de octubre de 2024. Consultado el 20 de octubre de 2024 .
  14. ^ niraj (29 de diciembre de 2023). «Se completó la producción de todos los reactores modulares pequeños RITM-200». Nuclear Asia . Archivado desde el original el 20 de octubre de 2024. Consultado el 20 de octubre de 2024 .
  15. ^ "Pequeños reactores nucleares para energía y para romper el hielo". www.world-nuclear-news.org .
  16. ^ "El rompehielos Ural supera un hito en su construcción". World Nuclear News. 1 de agosto de 2018. Consultado el 3 de agosto de 2018 .
  17. ^ "SMR en proceso de fabricación". rosatomnewsletter.com . Consultado el 5 de mayo de 2020 .
  18. ^ "El desarrollo del combustible nuclear está 'completado' para el proyecto de energía flotante RITM-200S". Noticias nucleares mundiales . Archivado desde el original el 2024-10-20 . Consultado el 2024-10-20 .
  19. ^ abc "Primeros SMR para exportación". rosatomnewsletter.com . Consultado el 7 de agosto de 2024 .
  20. ^ "Rosatom comienza el desarrollo de combustible nuclear para centrales nucleares nucleares modernizadas - Nuclear Engineering International". www.neimagazine.com . 30 de diciembre de 2021 . Consultado el 31 de diciembre de 2021 .
  21. ^ "Rosatom planea el primer SMR terrestre para el Lejano Oriente ruso: New Nuclear - World Nuclear News" www.world-nuclear-news.org . Consultado el 11 de noviembre de 2020 .
  22. ^ "Rosatom comenzará a trabajar en un SMR terrestre - Nuclear Engineering International". www.neimagazine.com . 3 de febrero de 2016 . Consultado el 6 de enero de 2021 .
  23. ^ "El reactor RITM-200N como unidad terrestre". Nuclear Engineering International. 26 de junio de 2024. Consultado el 25 de julio de 2024 .
  24. ^ "Los átomos ganan popularidad". rosatomnewsletter.com . Consultado el 7 de agosto de 2024 .
  25. ^ Tracey (24 de junio de 2024). "La puesta en servicio de la primera planta nuclear flotante del proyecto Baimsky está prevista para 2028". Nuclear Engineering International . Consultado el 7 de agosto de 2024 .
  26. ^ "Están en marcha los preparativos para la construcción de la planta SMR de Uzbekistán". World Nuclear News . 2024-06-28. Archivado desde el original el 2024-10-20 . Consultado el 2024-10-20 .
  27. ^ "Uzatom y Rosatom inician los trabajos en el proyecto nuclear SMR en Uzbekistán | Enerdata". www.enerdata.net . 2024-09-17 . Consultado el 2024-10-20 .
  28. ^ "Nornickel y Rosatom estudiarán el potencial de energía nuclear en Norilsk - Noticias y comunicados". Nornickel . Consultado el 7 de agosto de 2024 .

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