El reactor avanzado de agua a presión ( APWR ) de Mitsubishi es un reactor nuclear de tercera generación desarrollado por Mitsubishi Heavy Industries (MHI) basado en la tecnología de reactores de agua a presión . Incorpora varias mejoras de diseño, como un reflector de neutrones , mayor eficiencia y sistemas de seguridad optimizados. Sus características de seguridad son superiores a las de la generación anterior, incluyendo una combinación de sistemas pasivos y activos. Actualmente no hay ninguno en construcción.
Historia
El reactor APWR estándar se encuentra en proceso de obtención de licencias en Japón y dos unidades (de 1538 MWe) se están construyendo en la planta de Tsuruga . El próximo APWR+ tendrá una potencia de 1700 MWe y contará con capacidad completa para el núcleo MOX .
El US-APWR fue desarrollado por MHI para modificar su diseño APWR y adaptarlo a las regulaciones estadounidenses. TXU seleccionó el US-APWR para su uso en múltiples emplazamientos, incluida la central nuclear de Comanche Peak . [ 1 ] Sin embargo, en 2013, Mitsubishi ralentizó el proceso de certificación en Estados Unidos y se suspendió la solicitud para construir dos unidades en Comanche. [ 2 ]
Los reactores están diseñados para ser utilizados en centrales nucleares para producir energía nuclear a partir de combustible nuclear .
Parámetros de la planta
El reactor US-APWR incorpora varias características de diseño para optimizar su rentabilidad. El núcleo está rodeado por un reflector de neutrones de acero que aumenta la reactividad y reduce el enriquecimiento de U-235 en aproximadamente un 0,1 % en peso. Además, el US-APWR utiliza generadores de vapor más avanzados (en comparación con el APWR), lo que produce vapor más seco y permite el uso de turbinas de mayor eficiencia (y más delicadas). Esto se traduce en un aumento de la eficiencia de aproximadamente un 10 % con respecto al APWR.
También cabe destacar varias mejoras en materia de seguridad. Los sistemas de seguridad cuentan con mayor redundancia, utilizando cuatro trenes, cada uno capaz de suministrar el 50 % del agua de reposición a alta presión necesaria, en lugar de dos trenes capaces de suministrar el 100 %. Asimismo, se ha incrementado la dependencia de los acumuladores, que han sido rediseñados y ampliados. Las mejoras en este sistema pasivo han conllevado la eliminación del sistema de inyección de seguridad a baja presión, un sistema activo.
Unidades
Planificado
En 2013, se suspendieron los planes para construir unidades en los EE. UU.: [ 2 ]
El 10 de mayo de 2011, el primer ministro japonés Naoto Kan anunció que Japón cancelaba los planes para nuevas construcciones nucleares, incluidos los dos nuevos reactores APWR propuestos en la central nuclear de Tsuruga . [ 8 ] En 2014, bajo un nuevo gobierno, los planes para Tsuruga eran inciertos. [ 9 ] En marzo de 2015, la Autoridad de Regulación Nuclear (NRA) aceptó un informe de expertos que concluía que Tsuruga se encuentra sobre una falla geológica activa . [ 10 ]
Véase también
- Atmea
- Sistemas FBR de Mitsubishi
- AP1000 , la central nuclear de Westinghouse
Referencias
- ↑ O'Grady, Eileen (19 de septiembre de 2008). "Luminant busca un nuevo reactor, tercera solicitud en Texas" . Reuters . Consultado el 19 de septiembre de 2008 .
- 1 2 3 4 5 "Mitsubishi retrasa la certificación del APWR" . Noticias nucleares mundiales. 12 de noviembre de 2013. Consultado el 15 de noviembre de 2013 .
- ^ Makoto Kanda; Kazumasa Tanaka; Hiroto Kawahara; Seiji Terada. "Características de diseño de EU-APWR" (PDF) . Energía nuclear para la nueva Europa 2008 .
- ↑ Aeba, YF; Weiss, EH (1999). "APWR - Mitsubishi, Japón/Westinghouse, EE. UU." . Cuestiones estratégicas, tecnologías y viabilidad económica (Simposio internacional sobre reactores refrigerados por agua evolutivos) . ISSN 1011-4289 .
- ↑ Ltd, Mitsubishi Heavy Industries (27-10-2014). "El reactor EU-APWR de gran tamaño de 1700 MWe de MHI recibe la certificación EUR, complementando la aprobación anterior del reactor ATMEA1 de tamaño mediano | Mitsubishi Heavy Industries" . Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Recuperado el 4-06-2026 .
- ↑ Ballard, Andrew; Otsuka, Shigemitsu; Kikuta, Michitaka (2015). "ICONE23-1120 EVOLUCIÓN DEL DISEÑO EU-APWR PARA SATISFACER EL EUR" . Actas de la Conferencia Internacional sobre Ingeniería Nuclear (ICONE) . 2015.23 (0): _ICONE23–1–_ICONE23-1. doi : 10.1299/jsmeicone.2015.23._ICONE23-1_65 . ISSN 2424-2934 .
- ↑ "El reactor avanzado de agua a presión de EE. UU." . Mitsubishi Nuclear Energy Systems . Consultado el 15 de noviembre de 2013 .
- 1 2 3 "Japón cancelará el plan para construir más centrales nucleares" . New York Times . 10 de mayo de 2011.
- 1 2 3 "EU-APWR supera la evaluación de la EUR" . Noticias nucleares mundiales. 22 de octubre de 2014. Consultado el 30 de octubre de 2015 .
- 1 2 3 "Tsuruga 2 se encuentra sobre una falla activa, concluye la NRA" . Noticias Nucleares Mundiales. 26 de marzo de 2015. Consultado el 30 de octubre de 2015 .
- Tipos de reactores de energía nuclear
- Tecnología nuclear en Japón
- Productos de Mitsubishi Heavy Industries