Los reactores nucleares CNP de segunda generación (y su sucesor de tercera generación, el ACP) fueron una serie de reactores nucleares desarrollados por la Corporación Nacional Nuclear de China (CNNC), y son predecesores del diseño más actual de Hualong One .
CNP-300
El CNP-300 es un reactor nuclear de agua a presión desarrollado por la Corporación Nacional Nuclear de China (CNNC).
Es el primer diseño de reactor nuclear comercial de fabricación china, cuyo desarrollo comenzó en la década de 1970 basándose en un diseño de reactor nuclear para submarinos. [ 1 ] [ 2 ]
El reactor tiene una capacidad térmica de 999 MW y una capacidad eléctrica bruta de 325 MW, con una salida neta de aproximadamente 300 MWe y un diseño de bucle único y . [ 3 ]
La primera unidad CNP-300 comenzó a operar en la central nuclear de Qinshan en 1991. [ 1 ]
El CNP-300 fue el primer reactor nuclear chino en ser exportado, con la instalación de la primera unidad en la central nuclear de Chashma en Pakistán . [ 4 ] La unidad comenzó a operar en 2000. Otra unidad se completó en 2011 y dos unidades más comenzaron a operar en 2016 y 2017 en la misma central.
CNP-600
El CNP-600 es un reactor nuclear de agua a presión de segunda generación desarrollado por la Corporación Nacional Nuclear de China (CNNC).
Se basa tanto en el primer diseño de reactor nuclear comercial nacional de China, el CNP-300 [ 2 ] , como en el diseño del reactor M310 utilizado en la central nuclear de Daya Bay . [ 5 ] [ 6 ]
El reactor tiene una capacidad de 650 MW, un diseño de dos circuitos y 121 conjuntos de combustible. Otras características incluyen una contención única, una vida útil prevista de 40 años y un ciclo de combustible de 12 meses.
La primera unidad CNP-600 comenzó a operar en la central nuclear de Qinshan en 2002, y otras 3 unidades entraron en funcionamiento entre 2004 y 2011. Se construyeron dos reactores CNP-600 adicionales en la central nuclear de Changjiang , que entraron en funcionamiento regular en 2015 y 2016.
ACP-600
A partir del CNP-600, CNNC desarrolló un sucesor de tercera generación denominado ACP-600.
Al igual que el CNP-600, el reactor contendrá 121 conjuntos de combustible, pero estará diseñado para operar con un ciclo de combustible más prolongado, de 18 a 24 meses. Otras características incluyen doble contención, sistemas de seguridad activos y pasivos, mayor capacidad de respuesta en caso de un apagón total de la central, instrumentación y control digitales, y una vida útil de diseño de 60 años.
No se habían construido ejemplos de este tipo de reactor. [ 7 ]
CNP-1000
El mayor proyecto CNP de CNNC fue una versión de 1000 MW con tres bucles, denominada CNP-1000. El trabajo en el proyecto comenzó en la década de 1990 con la ayuda de los proveedores Westinghouse y Framatome (ahora AREVA). [ 7 ]
Las primeras unidades CNP-1000 debían construirse en Fangjiashan (el mismo emplazamiento que Qinshan). Sin embargo, el diseño se modificó posteriormente al CPR-1000 de CGN . Más tarde, se construyeron cuatro unidades del CNP-1000 en la central nuclear de Fuqing . El desarrollo del CNP-1000 se interrumpió en favor del ACP-1000. [ 7 ]
ACP-1000
En 2013, CNNC anunció que había desarrollado de forma independiente el ACP-1000, y las autoridades chinas reclamaron todos los derechos de propiedad intelectual sobre el diseño.
El reactor tiene una potencia bruta de 1100 MW, un diseño de 3 bucles y 177 conjuntos de combustible (12 pies de longitud activa), y está diseñado para operar en un ciclo de recarga de combustible de 18 meses para ser económico competitivo. [ 7 ]
Como resultado del éxito del proyecto Hualong One, hasta la fecha no se han construido reactores ACP-1000. CNNC había planeado originalmente utilizar el ACP-1000 en los reactores 5 y 6 de Fuqing , pero optó por el Hualong One. [ 7 ]
Fusión de ACP-1000 y ACPR-1000 en Hualong One
Desde 2011, CNNC ha estado fusionando progresivamente su diseño de central nuclear ACP-1000 [ 8 ] con el diseño ACPR-1000 de CGN , permitiendo algunas diferencias, bajo la dirección del regulador nuclear chino. Ambos son diseños de tres bucles basados originalmente en el mismo diseño francés M310 utilizado en Daya Bay con 157 conjuntos de combustible, pero pasaron por diferentes procesos de desarrollo (el ACP-1000 de CNNC tiene un diseño más nacional con 177 conjuntos de combustible, mientras que el ACPR-1000 de CGN es una copia más cercana con 157 conjuntos de combustible). [ 9 ] A principios de 2014, se anunció que el diseño fusionado estaba pasando del diseño preliminar al diseño detallado. La potencia de salida será de 1150 MWe, con una vida útil de diseño de 60 años, y utilizaría una combinación de sistemas de seguridad pasivos y activos con una doble contención. El diseño de 177 conjuntos de combustible de CNNC se mantuvo.
Inicialmente, el diseño fusionado se iba a llamar ACC-1000, [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] pero finalmente se denominó Hualong One . En agosto de 2014, el panel de revisión del regulador nuclear chino clasificó el diseño como un diseño de reactor de Generación III , con derechos de propiedad intelectual de titularidad independiente. [ 13 ] [ 14 ] Como resultado del éxito de la fusión, los diseños ACP-1000 y ACPR-1000 ya no se ofrecen.
Véase también
- CPR-1000 - Reactor diseñado por la otra empresa estatal China General Nuclear (CGN).
- Hualong One - Sucesor del ACP-1000
Referencias
- 1 2 "Evolución del diseño de reactores chinos - Ingeniería Nuclear Internacional" . www.neimagazine.com . Consultado el 28 de mayo de 2018 .
{{cite web}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace ) - 1 2 Biello, David (29 de marzo de 2011). "China avanza con la energía nuclear" . Nature . doi : 10.1038/news.2011.194 . Recuperado el 28 de mayo de 2018 .
- ↑ "Estado de los diseños de reactores pequeños y medianos" (PDF) . Organismo Internacional de Energía Atómica. Septiembre de 2011. Consultado el 28 de mayo de 2018 .
- ↑ "UxC: Perfil de diseño SMR" . www.uxc.com . Consultado el 29 de mayo de 2018 .
- ↑ "Reactores comerciales de China" (PDF) . Ingeniería Nuclear Internacional. Archivado del original (PDF) el 29 de mayo de 2018. Consultado el 29 de mayo de 2018 .
- ↑ (OIEA), Organismo Internacional de Energía Atómica. "- Energía nuclear - OIEA" . www.iaea.org . Consultado el 29 de mayo de 2018 .
- 1 2 3 4 5 "Evolución del diseño de reactores chinos - Ingeniería Nuclear Internacional" . Archivado del original el 28-12-2019 . Recuperado el 16-03-2022 .
- ↑ Wang Yanjun; et al. (22 de mayo de 2013). "Estado de la aplicación de I&C en las centrales nucleares de China" (PDF) . China Nuclear Power Engineering Co. Archivado (PDF) del original el 12 de octubre de 2013. Recuperado el 11 de octubre de 2013 .
- ↑ "Energía nuclear en China" . Asociación Nuclear Mundial. 24 de septiembre de 2013. Archivado del original el 3 de noviembre de 2013. Consultado el 30 de septiembre de 2013 .
- ↑ "El presidente de CGN, He Yu, presenta una propuesta para promover la exportación de la tecnología de energía nuclear ACC1000 diseñada en China" . CGN. 6 de marzo de 2014. Archivado del original el 8 de abril de 2014. Consultado el 7 de abril de 2014 .
- ↑ "Energía nuclear en China" . Asociación Nuclear Mundial. Abril de 2014. Archivado del original el 3 de noviembre de 2013. Consultado el 7 de abril de 2014 .
- ↑ Caroline Peachey (22 de mayo de 2014). "Evolución del diseño de reactores chinos" . Ingeniería Nuclear Internacional. Archivado del original el 28 de diciembre de 2019. Consultado el 23 de mayo de 2014 .
- ↑ "El nuevo bebé nuclear de China" . Noticias nucleares mundiales. 2 de septiembre de 2014. Archivado del original el 8 de septiembre de 2019. Consultado el 9 de marzo de 2015 .
- ↑ "La tecnología del reactor independiente Gen-III Hualong-1 supera la revisión nacional" . CGN. 22 de agosto de 2014. Archivado del original el 2 de abril de 2015. Consultado el 9 de marzo de 2015 .
- reactores de agua a presión