Articulo de referencia

IPWR-900

El reactor indio de agua a presión IPWR -900 es una clase de reactores de agua a presión que está diseñando el Centro de Investigación Atómica Bhabha (BARC) en colaboración con ...

El reactor indio de agua a presión IPWR -900 es una clase de reactores de agua a presión que está diseñando el Centro de Investigación Atómica Bhabha (BARC) en colaboración con la Corporación de Energía Nuclear de la India Limitada para complementar el programa indio de energía nuclear de tres etapas .

Historia

BARC ha desarrollado un reactor compacto de agua ligera de 83 MW , conocido como CLWR-B1, para el programa de submarinos clase Arihant de la Armada India, que incluye un reactor prototipo que opera en Kalpakkam desde 2002 y que se puso en funcionamiento en el INS Arihant en 2013. La experiencia adquirida en el programa de reactores navales se está utilizando para desarrollar un reactor comercial de generación de electricidad con una capacidad de 900 MWe. [ 1 ]

Para respaldar la capacidad industrial de fabricar las grandes forjas para un recipiente de presión de reactor , se ha establecido una unidad de forja pesada como una empresa conjunta entre Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) y la subsidiaria del conglomerado de ingeniería indio Larsen & Toubro , L&T Special Steels and Heavy Forgings Limited en Hazira , Gujarat. La empresa conjunta ha instalado una prensa de forja de 9000 toneladas y planea aumentarla a 17 000 toneladas. [ 2 ] [ 3 ] BARC informó la finalización de la fabricación de forjas de prueba en agosto de 2021 y confirmó el conocimiento tecnológico y la capacidad para fabricar forjas de espesores de 350  mm a 750  mm esenciales para la fabricación de recipientes de presión de reactor para el programa de reactor de agua a presión. [ 4 ]

El organismo regulador de las actividades nucleares de la India, la Junta Reguladora de Energía Atómica, llevó a cabo la revisión del diseño previa a la aprobación del proyecto en el año fiscal 2015-16. [ 3 ]

India planea reducir la dependencia de las importaciones y entrar en la cadena de exportación a través de este esfuerzo. [ 5 ]

Diseño

El diseño del IPWR está previsto para mantener la mayoría de los componentes no nucleares comunes con los reactores de agua pesada presurizada IPHWR-700 actualmente en funcionamiento, con el fin de limitar los plazos de diseño y los costes de construcción. El diseño y la configuración del generador de vapor también se adoptarán del diseño del IPHWR-700. [ 6 ]

El núcleo del IPWR consta de 151 conjuntos de combustible dispuestos en una estructura hexagonal con 331 posiciones de red, de las cuales 311 están ocupadas por barras de combustible, 18 por tubos guía de control y 1 por tubo de instrumentación; la posición restante, en el centro, está ocupada por la barra de agua central. Las barras de combustible tienen un diámetro exterior de 9,4 mm y  un espesor de pared de 0,7  mm. El núcleo contiene 103 conjuntos de barras, cada uno con 18 barras que tienen B₄C y Dy₂O₃ · TiO₂ como material de control . Las barras de control se han diseñado para proporcionar coeficientes de reactividad negativos con un margen de parada de 10 mk en estado de potencia cero en caliente durante un tiempo prolongado. [ 7 ]

El IPWR utiliza el compuesto de gadolinio (Gd), Gd₂O₃ ( gadolinia), como absorbedor de neutrones para la supresión de la reactividad inicial, una característica destacada de los diseños modernos de PWR, incluidos el EPR y el AP1000 . El uso de Gd reduce la concentración de boro disuelto necesaria al comienzo del ciclo del combustible y ayuda a mantener el coeficiente de temperatura de reactividad del refrigerante suficientemente negativo en todas las condiciones de operación. [ 7 ]

El reactor utilizará un recipiente de presión fabricado con acero 20MnMoNi55 [ 8 ], también conocido como “APURVA” (Advanced Purified Reactor Vessel Alloy). [ 4 ] BARC reveló en enero de 2020 que se ha validado un diseño de captador de núcleo que puede gestionar un accidente de fusión del núcleo al 100% . [ 9 ] [ 10 ]

El diseño incluirá características de seguridad de Generación III+ como Sistema Pasivo de Eliminación de Calor Residual , Sistema de Enfriamiento de Emergencia del Núcleo (ECCS), Retención de Corium y Sistema de Captador de Núcleo. [ 6 ]

flota de reactores

Ni el Gobierno de la India ni NPCIL han revelado la ubicación ni el calendario de construcción del primer reactor IPWR-900.

Especificaciones técnicas

Véase también

Referencias

  1. "BARC comienza los trabajos en un reactor de agua a presión de 900 MW" . Business Standard India . Indo-Asian News Service . 12 de agosto de 2013. Consultado el 11 de abril de 2021 .
  2. Grover, RB (2017). "Apertura de la cooperación nuclear civil internacional con India y desarrollos relacionados". Progress in Nuclear Energy . 101 : 160–167 . doi : 10.1016/j.pnucene.2016.09.016 .
  3. 1 2 Informe nacional al Convenio sobre seguridad nuclear, Séptima reunión de revisión de las partes contratantes, marzo de 2017 (PDF) . Junta Reguladora de Energía Atómica , Gobierno de la India. Agosto de 2016. pág. 2. Consultado el 11 de abril de 2021 . 
  4. 1 2 Mishra, PK; Shrivastav, Vivek. "Forjas de acero pesado para el programa del reactor de agua a presión" (PDF) . Boletín informativo de BARC . 377 (julio-agosto de 2021): 38. Recuperado el 30 de agosto de 2021 .
  5. https://www.moneycontrol.com/news/india/explained-why-india-is-racing-to-build-its-own-light-water-nuclear-reactor-13781339.html
  6. 1 2 AB, Mukherjee. "IPWR Reactor de agua a presión indio" . Foro de Energía de la India (10º Cónclave Nuclear).
  7. 1 2 3 Raj, Devesh; Kannan, Umasankari (10 de marzo de 2020). "Estimación de los parámetros de seguridad del ciclo de equilibrio del reactor de agua a presión indio (IPWR)" . Life Cycle Reliability and Safety Engineering . 9 (2): 129– 134. doi : 10.1007/s41872-020-00115-2 . S2CID 216161923. Recuperado el 11 de abril de 2021 . 
  8. Informe anual 2018-19, Departamento de Energía Atómica (PDF) . Departamento de Energía Atómica, Gobierno de la India. pág. Capítulo 1, página 49. Archivado del original (PDF) el 7 de abril de 2022. Recuperado el 11 de abril de 2021 . 
  9. Mohanty, Ajit Kumar (26 de enero de 2020). "Discurso del Día de la República del Director, BARC" (PDF) . Centro de Investigación Atómica Bhabha . Consultado el 11 de abril de 2021 .
  10. "Informe anual del DAE 2016-17" (PDF) . Departamento de Energía Atómica, Gobierno de la India : 52. 2017. Archivado del original (PDF) el 12 de abril de 2021. Consultado el 12 de abril de 2021 .
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