
Un reactor de segunda generación es una clasificación de diseño para un reactor nuclear y se refiere a la clase de reactores comerciales construidos hasta finales de la década de 1990. [ 1 ] Entre ellos se encuentran prototipos y versiones anteriores de PWR , CANDU , IPHWR , BWR , AGR , RBMK y VVER . [ 1 ]
Estos se contrastan conLos reactores de generación I se refieren a los primeros prototipos de reactores de potencia, comoShippingport,Magnox/UNGG,AMB,Fermi 1yDresden 1.[ 1 ] El último reactor de potencia comercial de generación I estaba ubicado en lacentral nuclear de Wylfa [ 2 ] y dejó de funcionar a finales de 2015. Lanomenclaturapara los diseños de reactores, que describe cuatro "generaciones", fue propuesta por el Departamento de Energía de los Estados Unidos cuando introdujo el concepto dereactores de generación IV.
La denominación reactor de generación II+ se utiliza a veces para diseños modernizados de generación II construidos después del año 2000, como el reactor chino CPR-1000 , en competencia con los diseños de reactores de generación III, que son más costosos . Por lo general, la modernización incluye sistemas de seguridad mejorados y una vida útil de diseño de 60 años.
Los diseños de reactores de segunda generación generalmente tenían una vida útil original de 30 o 40 años. [ 3 ] Esta fecha se estableció como el período durante el cual se pagarían los préstamos obtenidos para la planta. Sin embargo, muchos reactores de segunda generación están extendiendo su vida útil a 50 o 60 años, y una segunda extensión a 80 años también puede ser económica en muchos casos. [ 4 ] Para 2013, aproximadamente el 75 % de los reactores estadounidenses aún en funcionamiento habían obtenido licencias de extensión de vida útil a 60 años. [ 5 ]
El reactor número 4 de Chernóbil que explotó era un reactor de segunda generación, concretamente el RBMK-1000 .
Los tres reactores destruidos de Fukushima Daiichi eran reactores de segunda generación; concretamente, reactores de agua en ebullición (BWR) Mark I diseñados por General Electric . En 2016, la unidad 2 de la central nuclear de Watts Bar entró en funcionamiento y probablemente sea el último reactor de segunda generación en entrar en funcionamiento en Estados Unidos .
Véase también
Referencias
- 1 2 3 Jamasb, Tooraj; Nuttall, William J.; Pollitt, Michael G. (2006). Tecnologías y sistemas eléctricos del futuro ( edición ilustrada). Cambridge University Press. pág. 203. ISBN 978-0-521-86049-9.
- ↑ Goldberg y Robert Rosner , Stephen M. (2011). "Reactores nucleares: de generación en generación" (PDF) . Academia Estadounidense de Artes y Ciencias . Consultado el 1 de septiembre de 2018.
La única planta comercial de primera generación que quedaba, la central nuclear de Wylfa en Gales, estaba programada para cerrar en 2010. Sin embargo, la Autoridad de Desmantelamiento Nuclear del Reino Unido anunció en octubre de 2010 que la central nuclear de Wylfa operaría hasta diciembre de 2012.
- ↑ Delene, JG; Hudson, CR II (mayo de 1993). Directrices para la estimación de costos de tecnologías avanzadas de energía nuclear (ORNL/TM-10071/R3 ed.). Oak Ridge, Tennessee: Laboratorios Nacionales de Oak Ridge. págs. 43–45 . doi : 10.2172/10176857 . OSTI 10176857. Consultado el 9 de septiembre de 2020 .
- ↑ "No hay razón por la que las centrales nucleares no puedan durar más de 60 años" . Nuclear Engineering International. 1 de octubre de 2010. Archivado del original el 13 de junio de 2011. Consultado el 14 de octubre de 2010 .
- ↑ "La renovación, un puente hacia la sustitución" . Noticias nucleares mundiales. 19 de diciembre de 2013. Consultado el 21 de diciembre de 2013 .
Enlaces externos
- Base de conocimientos sobre reactores nucleares del OIEA
- Generación IV en el Departamento de Energía de EE. UU.
- Tipos de reactores de energía nuclear
- Potencias nucleares incipientes