Bueno gente, les traigo acá un texto que escribí sobre el reactor nuclear CAREM. Es un proyecto que se viene gestando desde los '80, el cual estuvo muy frenado por los distintos gobiernos a cargo. Hace un par de años comenzó un plan de reactivación, y se proyecta tener terminado un prototipo para el 2010.
CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares), es un concepto asociado a centrales nucleares de baja potencia. Corresponde a un reactor integrado de agua liviana y combustible de uranio enriquecido, cuyo simple diseño contribuye a su alto nivel de seguridad, siendo sus principales aspectos innovadores los siguientes:
* Sistema primario integrado.
* Refrigeración del sistema primario por convección natural.
* Autopresurización.
* Sistemas pasivos de seguridad.
Por qué el CAREM?.
El proyecto CAREM es de alto interés debido a los grandes beneficios que trae consigo para la Argentina. Un reactor de baja potencia, un primer prototipo de 25 MWe de potencia instalada, podría dar electricidad a una ciudad argentina tipo de 100.000 habitantes, o a una ciudad menor y a un emprendimiento industrial intensivo en energía.
Parte del calor generado por el reactor puede utilizarse para potabilizar agua ya que, precisamente, si hablamos de lugares aislados o distantes de centros de producción energética, puede existir la necesidad simultánea de electricidad y de agua potable. El CAREM puede desalinizar y potabilizar agua, para uso humano o industrial.
Por otra parte, existe un nicho totalmente inexplorado en el mundo, que es el de reactores nucleares de baja potencia. Esta oferta insatisfecha está en al menos 20 países del Tercer Mundo que necesitan desesperadamente desarrollar diversos “oasis energéticos” dentro de sus territorios. Dichos países carecen de acceso propio a la tecnología nuclear y quieren empezar a familiarizarse con la misma. En un estudio de mercado realizado por la CNEA, estos 20 países estudiados necesitarán entre 18 y 34 centrales nucleares chicas, con menos de 150 megavatios eléctricos por unidad. De tener un prototipo CAREM funcionando, la Argentina se situaría en la cima de un mercado totalmente nuevo en el que se estima que llegaría a exportar entre un mínimo de 4 y un máximo de 20 reactores similares. En suma, entraría a un mercado potencial de entre 400 y 2000 millones de dólares, y como creadora de dicho mercado.
Finalmente, hay otro que es el cambio de “marca-país” que podría favorecer las otras exportaciones industriales de la Argentina. No es lo mismo para un fabricante argentino de herramientas o de motores o de tecnología el exportar desde un país conocido únicamente por sus materias primas, que hacerlo desde otro que va adquiriendo prestigio como proveedor de centrales nucleares. El CAREM puede ser un paso crítico en un cambio de imagen internacional de la Argentina. Podría permitirnos vender más caras algunas cosas que ya exportamos, y de buena calidad.
Imitaciones – Situación a nivel mundial.
Unos 20 años atrás, la idea de fabricar reactores de baja potencia no era tan atractiva como lo es hoy en día. El hecho de que estudios realizados a nivel mundial del mercado hayan detectado la necesidad de 30 ó 40 reactores en la franja de mediana y baja potencia hizo que países como Japón, Rusia, China y Sudáfrica hayan puesto su atención en reactores pequeños del tipo del CAREM. En particular: el IRIS en los Estados Unidos, el SMART en Corea, el KLT-40 en Rusia, y el PMBR de Sudáfrica, son los conocidos como reactores “CAREM like”. Si bien comenzaron mas tarde, estos países están hoy por hoy bastante avanzados en este campo. Sin embargo, no hay ningún prototipo terminado y funcionando.
Breve descripción del funcionamiento.
* Sistema primario integrado: significa que el sistema primario de alta energía compuesto por el núcleo, generadores de vapor, refrigerante y el sistema de presurización está contenido dentro de un solo recipiente de presión. Los mecanismos de elementos absorbentes de neutrones también se encuentran dentro de este recinto.
* Convección natural: no hacen falta bombas para que el refrigerante circule. La fuerza impulsora es la diferencia de densidades medias entre la columna central o rama caliente, formada por el núcleo y la chimenea, y la rama periférica o rama fría, formada por los generadores de vapor y el “down-comer” que alcanza a compensar todas las pérdidas de carga manteniendo el caudal necesario para la refrigeración del núcleo. El refrigerante actúa también como moderador.
* Autopresurización: es el resultado del equilibrio líquido-vapor. El gran volumen del domo contribuye a una reducción importante de la velocidad de presurización, que tiene como consecuencia favorable la amortiguación de eventuales perturbaciones de presión. Debido a la Autopresurización, la temperatura de salida del núcleo corresponde a la de saturación a la presión del primario (12,5 MPa).
* Sistemas pasivos de seguridad: se prescinde de energía eléctrica para la activación de sistemas de seguridad al detectar alguna anomalía. Operan independientes con respecto a componentes activos y/o acciones del operador y producen el corte inmediato del proceso de fisión y aseguran la refrigeración del núcleo mediante el aprovechamiento de las leyes de la naturaleza.
Bueno, no pongo más detalles técnicos ya que no es la idea del post. Cualquier cosita pueden preguntar, y si soy capáz de contestar, con gusto lo haré.
Por favor, fanáticos de green peace o trollers (gente q solo comenta para bardear o buscar error en los post), abstenerse.
CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares), es un concepto asociado a centrales nucleares de baja potencia. Corresponde a un reactor integrado de agua liviana y combustible de uranio enriquecido, cuyo simple diseño contribuye a su alto nivel de seguridad, siendo sus principales aspectos innovadores los siguientes:
* Sistema primario integrado.
* Refrigeración del sistema primario por convección natural.
* Autopresurización.
* Sistemas pasivos de seguridad.
Por qué el CAREM?.
El proyecto CAREM es de alto interés debido a los grandes beneficios que trae consigo para la Argentina. Un reactor de baja potencia, un primer prototipo de 25 MWe de potencia instalada, podría dar electricidad a una ciudad argentina tipo de 100.000 habitantes, o a una ciudad menor y a un emprendimiento industrial intensivo en energía.
Parte del calor generado por el reactor puede utilizarse para potabilizar agua ya que, precisamente, si hablamos de lugares aislados o distantes de centros de producción energética, puede existir la necesidad simultánea de electricidad y de agua potable. El CAREM puede desalinizar y potabilizar agua, para uso humano o industrial.
Por otra parte, existe un nicho totalmente inexplorado en el mundo, que es el de reactores nucleares de baja potencia. Esta oferta insatisfecha está en al menos 20 países del Tercer Mundo que necesitan desesperadamente desarrollar diversos “oasis energéticos” dentro de sus territorios. Dichos países carecen de acceso propio a la tecnología nuclear y quieren empezar a familiarizarse con la misma. En un estudio de mercado realizado por la CNEA, estos 20 países estudiados necesitarán entre 18 y 34 centrales nucleares chicas, con menos de 150 megavatios eléctricos por unidad. De tener un prototipo CAREM funcionando, la Argentina se situaría en la cima de un mercado totalmente nuevo en el que se estima que llegaría a exportar entre un mínimo de 4 y un máximo de 20 reactores similares. En suma, entraría a un mercado potencial de entre 400 y 2000 millones de dólares, y como creadora de dicho mercado.
Finalmente, hay otro que es el cambio de “marca-país” que podría favorecer las otras exportaciones industriales de la Argentina. No es lo mismo para un fabricante argentino de herramientas o de motores o de tecnología el exportar desde un país conocido únicamente por sus materias primas, que hacerlo desde otro que va adquiriendo prestigio como proveedor de centrales nucleares. El CAREM puede ser un paso crítico en un cambio de imagen internacional de la Argentina. Podría permitirnos vender más caras algunas cosas que ya exportamos, y de buena calidad.
Imitaciones – Situación a nivel mundial.
Unos 20 años atrás, la idea de fabricar reactores de baja potencia no era tan atractiva como lo es hoy en día. El hecho de que estudios realizados a nivel mundial del mercado hayan detectado la necesidad de 30 ó 40 reactores en la franja de mediana y baja potencia hizo que países como Japón, Rusia, China y Sudáfrica hayan puesto su atención en reactores pequeños del tipo del CAREM. En particular: el IRIS en los Estados Unidos, el SMART en Corea, el KLT-40 en Rusia, y el PMBR de Sudáfrica, son los conocidos como reactores “CAREM like”. Si bien comenzaron mas tarde, estos países están hoy por hoy bastante avanzados en este campo. Sin embargo, no hay ningún prototipo terminado y funcionando.
Breve descripción del funcionamiento.
* Sistema primario integrado: significa que el sistema primario de alta energía compuesto por el núcleo, generadores de vapor, refrigerante y el sistema de presurización está contenido dentro de un solo recipiente de presión. Los mecanismos de elementos absorbentes de neutrones también se encuentran dentro de este recinto.
* Convección natural: no hacen falta bombas para que el refrigerante circule. La fuerza impulsora es la diferencia de densidades medias entre la columna central o rama caliente, formada por el núcleo y la chimenea, y la rama periférica o rama fría, formada por los generadores de vapor y el “down-comer” que alcanza a compensar todas las pérdidas de carga manteniendo el caudal necesario para la refrigeración del núcleo. El refrigerante actúa también como moderador.
* Autopresurización: es el resultado del equilibrio líquido-vapor. El gran volumen del domo contribuye a una reducción importante de la velocidad de presurización, que tiene como consecuencia favorable la amortiguación de eventuales perturbaciones de presión. Debido a la Autopresurización, la temperatura de salida del núcleo corresponde a la de saturación a la presión del primario (12,5 MPa).
* Sistemas pasivos de seguridad: se prescinde de energía eléctrica para la activación de sistemas de seguridad al detectar alguna anomalía. Operan independientes con respecto a componentes activos y/o acciones del operador y producen el corte inmediato del proceso de fisión y aseguran la refrigeración del núcleo mediante el aprovechamiento de las leyes de la naturaleza.
Bueno, no pongo más detalles técnicos ya que no es la idea del post. Cualquier cosita pueden preguntar, y si soy capáz de contestar, con gusto lo haré.
Por favor, fanáticos de green peace o trollers (gente q solo comenta para bardear o buscar error en los post), abstenerse.