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36 - La tercera revolución energética y su repercusión en la ...

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REACTORES DE GENERACIÓN III Y III+<br />

visto desde <strong>la</strong> turbina como un BWR de ciclo indirecto, ya que de <strong>la</strong> vasija<br />

sale el vapor que va directam<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> turbina. <strong>La</strong> vasija lleva internam<strong>en</strong>te<br />

los mecanismos de accionami<strong>en</strong>to de <strong>la</strong>s barras de control, con lo que se<br />

evita el accid<strong>en</strong>te de expulsión de barras. Al no t<strong>en</strong>er el circuito primario<br />

externo es imposible el accid<strong>en</strong>te de rotura de este circuito, y por tanto de<br />

fuga del refrigerante y falta de refrigeración. Puede operar con ciclos de<br />

quemado <strong>la</strong>rgos, esto es de ocho años, y con combustible de óxidos mixtos<br />

MOX. Su cont<strong>en</strong>ción es de forma esférica, y lleva <strong>en</strong> <strong>su</strong> interior una piscina<br />

de <strong>su</strong>presión de presión por gravedad. Ti<strong>en</strong>e características de seguridad<br />

pasiva <strong>en</strong> cuanto al Sistema de Refrigeración de Emerg<strong>en</strong>cia.<br />

KlT-40S<br />

Es un PWR de diseño ruso, diseñado para ser insta<strong>la</strong>do <strong>en</strong> una p<strong>la</strong>nta<br />

nuclear flotante, y que está basado <strong>en</strong> el tipo de reactor ya empleado para<br />

propulsar los rompehielos rusos. Es de diseño PWR-block, este es un diseño<br />

original ruso, <strong>en</strong> el que el circuito primario se queda reducido a un<br />

pequeño tramo de tubo coaxial, por donde circu<strong>la</strong> por una de <strong>su</strong>s secciones<br />

el agua de <strong>en</strong>trada a <strong>la</strong> vasija, y por <strong>la</strong> otra el agua de salida. Elimina prácticam<strong>en</strong>te<br />

el accid<strong>en</strong>te de rotura del circuito primario, y es más compacto<br />

que los PWR conv<strong>en</strong>cionales. Es adecuado para <strong>su</strong>ministrar electricidad<br />

<strong>en</strong> zonas apartadas de <strong>la</strong> red eléctrica, ya que <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta flotante se conecta<br />

a <strong>la</strong> red eléctrica local. Operará por primera vez <strong>en</strong> Rusia <strong>en</strong> el año 2011,<br />

produci<strong>en</strong>do una pot<strong>en</strong>cia de 35 MWe, y agua desa<strong>la</strong>da.<br />

Cuadro 1.– G<strong>en</strong>eración de c<strong>en</strong>trales nucleares.<br />

G<strong>en</strong>eración I G<strong>en</strong>eración II<br />

Prototipos<br />

DEMO<br />

Comercial LWR<br />

Shippingport<br />

Dresd<strong>en</strong><br />

Fermi I<br />

Magnox<br />

Varios diseños<br />

Mayor tamaño<br />

Lic<strong>en</strong>cia<br />

PWR<br />

BWR<br />

CANDU<br />

HTGR<br />

AGR<br />

WER<br />

RBMK<br />

G<strong>en</strong>eración III<br />

«evolutivos»<br />

Diseños estándar<br />

Lic<strong>en</strong>cia<br />

combinada<br />

ABWR<br />

APR-1400<br />

EPR<br />

ESBWR<br />

SWR-1000<br />

PBMR<br />

GT-MHR<br />

– 32 –<br />

G<strong>en</strong>eración III+<br />

«pasivos»<br />

Seguridad<br />

pasiva<br />

AP-600/-1000<br />

SBWR<br />

APWR<br />

IRIS<br />

SMART<br />

SIR<br />

PIUS<br />

ACR-700<br />

G<strong>en</strong>eración IV<br />

Muy económicos<br />

No proliferantes<br />

Mínimos residuos<br />

SFR<br />

MSR<br />

SCWR<br />

LFR<br />

VHTR<br />

GFR

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