El MKER ( en ruso : МКЭР, М ногопетлевой К анальный Э нергетический Р еактор : Mnogopetlevoy Kanalynyi Energeticheskiy Reaktor , traducción: reactor de potencia de tubo de presión de bucle múltiple ) es un diseño de reactor nuclear ruso de tercera generación . [ 1 ] Fue un desarrollo del reactor de potencia nuclear RBMK . [ 2 ] No se continuará desarrollando ningún reactor del tipo MKER-800 (y presumiblemente de otros tipos), ya que ROSATOM ha archivado el diseño. [ 3 ]
Operación
El MKER es un reactor de tubos de presión con modernas características de seguridad, incluyendo un edificio de contención y sistemas pasivos de seguridad nuclear . El combustible se puede cambiar mientras el reactor está en funcionamiento ( recarga en línea ), lo que mejora la eficiencia de la red y del combustible. [ 4 ] Los inyectores verticales promueven un flujo convectivo natural del fluido del circuito primario de agua ligera a través de canales en línea en el núcleo del reactor. Los bloques de grafito en el núcleo del reactor sirven como moderador de neutrones . [ 5 ]
Existen tres tipos diferentes de MKER: el MKER-800, el MKER-1000 y el MKER-1500. No se completará ningún MKER del tipo MKER-800. [ 3 ]
MKER-800
El MKER-800 tiene una capacidad de generación eléctrica de 800 MW . Un sistema de control de procesos automatizado para el MKER-800 estaba en desarrollo en un proyecto conjunto de Westinghouse y NIKIET . [ 6 ] Los planes para el MKER-800 fueron descartados. [ 2 ] Originalmente se planificaron cuatro unidades MKER-800 para la Central Nuclear de Leningrado . [ 7 ]
MKER-1000
El MKER-1000 tiene una potencia térmica de 3000 MWth y una potencia eléctrica de 1068 MW. El núcleo del reactor cuenta con cuatro circuitos y 1832 elementos combustibles. El material fisible total del reactor es de 163 toneladas. La Administración de Construcción del Norte es la responsable general de la construcción del diseño del MKER. Los principales conjuntos son fabricados por Izhorsky Zavod en San Petersburgo , y el proveedor de turbinas es Leningradsky Metallichesky Zavod . El edificio principal y la contención del reactor son diseñados por Atomenergoproekt . [ 6 ] El MKER está diseñado para sustituir directamente a las centrales RBMK existentes que producen calor, electricidad e isótopos médicos. [ 3 ]
El edificio del reactor del MKER consta de una estructura de doble contención con un diámetro interior de 55,5 metros. Un revestimiento interior, destinado a evitar fugas de material radiactivo a la atmósfera, puede soportar presiones internas de 2 bares. La protección contra daños externos la proporciona un muro exterior de hormigón. Las dos estructuras son independientes y están separadas físicamente entre sí sobre una base común. Daños por un terremoto de 8 estaría contenido en esta estructura. [ 8 ] [ 9 ]
El control automático es una parte integral del diseño de MKER. Ubicada entre el edificio del reactor y la sala de turbinas, la sala de control supervisa el sistema de control automático y diversos sistemas de seguridad de la planta. Ocupa una ubicación central protegida, lo que minimiza la posibilidad de daños o compromisos. [ 8 ]
El núcleo del MKER-1000 incluye el reactor de tubos de presión y ocho bombas inyectoras de refrigerante. Hay múltiples bucles de refrigerante con 16 circuitos independientes, dos de los cuales comparten una bomba. [ 10 ] A partir de una capacidad térmica total de 3000 MWth, se puede obtener una generación eléctrica de 1000 MW más 130 MW adicionales de energía térmica para calefacción de edificios . La turbina especificada en el diseño es del tipo K-1000-6, 1/3000 a 3000 rpm con un alternador del tipo TZV-1100-2UZ. Se han propuesto variaciones de refrigeración tanto evaporativa como de ciclo abierto. [ 10 ]
Se especifica combustible de dióxido de uranio de bajo enriquecimiento con concentraciones de 2,0 a 2,4 % de equivalente de U-235. El combustible se cambia mediante una grúa teledirigida y las barras de combustible gastado permanecen hasta cinco años en un estanque de enfriamiento ubicado en la sala del reactor antes de su posterior procesamiento. El ciclo continuo de recarga ofrece una ventaja en cuanto al grado de quemado del combustible; las barras individuales pueden permanecer más tiempo en el reactor en lugar de ser reemplazadas en masa, como se requiere en la mayoría de los diseños de reactores de agua a presión (PWR) . [ 9 ]
MKER-1500
Otro desarrollo propuesto del MKER es el MKER-1500, con una capacidad de generación eléctrica correspondiente de 1500 MW. La transferencia de calor del núcleo del reactor se ha mejorado en el nuevo diseño, con los circuitos primarios divididos en cuatro circuitos independientes. El diámetro de los tubos de refrigeración se amplía a 600 mm y se modifica la configuración de la bomba de inyección. Los circuitos de refrigeración se reubican debajo de la contención. [ 5 ] El MKER-1500 también se propuso para la central nuclear de Leningrado. [ 11 ]
Especificaciones técnicas
Referencias
- ↑ "OIEA - FEDERACIÓN RUSA" (PDF) . Archivado (PDF) del original el 11 de mayo de 2011. Consultado el 8 de diciembre de 2008 .
- 1 2 "WNA - Energía nuclear en Rusia" . Archivado del original el 13 de febrero de 2013. Consultado el 8 de diciembre de 2008 .
- 1 2 3 Asociación Nuclear Mundial - "Este diseño también ha sido descartado"
- ↑ NIKIET - Departamento de Reactores de Potencia de Tubos a Presión Archivado el 10/10/2006 en Wayback Machine
- 1 2 REACTORES DE POTENCIA DE TUBO DE PRESIÓN MULTICIRCUITO (MKER) – CONSOLIDACIÓN DE EXPERIENCIA EN EL DISEÑO DE REACTORES DE TUBO DE PRESIÓN DOMÉSTICOS
- 1 2 "LAES - Contratistas principales y proveedores" . Archivado del original el 30-09-2013 . Recuperado el 08-12-2008 .
- ↑ Bellona - Estadísticas de la central nuclear de Leningrado. Archivado el 4 de julio de 2009 en Wayback Machine.
- 1 2 "LAES - El diseño propuesto de la central nuclear cumple con los siguientes requisitos" . Archivado del original el 4 de marzo de 2016. Recuperado el 8 de diciembre de 2008 .
- 1 2 "LAES - La unidad de reactor MKER-1000 incorpora lo siguiente" . Archivado del original el 4 de marzo de 2016. Recuperado el 8 de diciembre de 2008 .
- 1 2 "LAES - La unidad de reactor MKER-1000 incorpora lo siguiente" . Archivado del original el 24-06-2018 . Recuperado el 08-12-2008 .
- ↑ LA LÍNEA DE TUBO DE PRESIÓN EN LA INGENIERÍA NUCLEAR RUSA Archivado el 11/10/2006 en Wayback Machine
- ^ Gabarayev, Licenciado en Letras; Smirnov, Yu. B.; Cherepnin, Yu. S. (2013).Атомная энергетика XXI века : учебное пособие для студентов[ Energía nuclear del siglo XXI: Manual del estudiante. ] (en ruso). Moscú: Editorial del Instituto de Ingeniería Energética de Moscú. págs. 186-187 . ISBN 978-5-383-00294-0. Consultado el 20 de mayo de 2026 .
Otros enlaces
- reactores nucleares
- Tipos de reactores de energía nuclear
- Ciencia y tecnología en Rusia
- Energía nuclear en Rusia