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

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GENERACIÓN IV DE REACTORES INNOVADORES DE FISIÓN<br />

Emplea un combustible formado por carburos de uranio y plutonio, <strong>en</strong><br />

bloques hexagonales, y usa un ciclo cerrado de combustible para recic<strong>la</strong>r el<br />

uranio, el plutonio y algunos actínidos, usando métodos pirometalúgicos.<br />

De esta forma se pued<strong>en</strong> obt<strong>en</strong>er quemados altos, es decir <strong>la</strong> <strong>en</strong>ergía obt<strong>en</strong>ida<br />

por cada tone<strong>la</strong>da de combustible puede sobrepasar también los 100<br />

GW/d.<br />

Se basa <strong>en</strong> tecnologías conocidas de reactores que estuvieron funcionando,<br />

y ahora <strong>en</strong> fase de c<strong>la</strong>u<strong>su</strong>ra. Entre ellos destacan <strong>en</strong> Reino Unido,<br />

el proyecto Dragon; <strong>en</strong> Alemania, el AVR; <strong>en</strong> Estados Unidos los Peach<br />

Botton y Fort St Vrain, aunque no fueron reactores rápidos, pero sí refrigerados<br />

por helio; <strong>en</strong> Japón, el HTTR y <strong>en</strong> China el HTR. De este tipo, aunque<br />

con espectros térmicos son los proyectos PBMR y el GT-MHR. Este<br />

proyecto podrá estar disponible para el año 2025.<br />

el lfR<br />

Este reactor está refrigerado por plomo fundido, o por un eutéctico<br />

de plomo-bismuto, y ti<strong>en</strong>e un espectro de neutrones rápidos. Este tipo de<br />

reactor se puede pres<strong>en</strong>tar <strong>en</strong> varias formas según <strong>la</strong> pot<strong>en</strong>cia: <strong>en</strong> pequeñas<br />

pot<strong>en</strong>cias de 50-160 MWe, una de pot<strong>en</strong>cia media hasta 400 MWe y<br />

una de gran tamaño de 1.200 MWe. <strong>La</strong> temperatura de refrigerante osci<strong>la</strong><br />

<strong>en</strong>tre valores de unos 550 ºC a <strong>la</strong> <strong>en</strong>trada del reactor y unos 800 ºC a <strong>la</strong><br />

salida, (figura 3, p. 40).<br />

Emplea un combustible formado por nitruros de uranio y aleaciones<br />

metálicas con un ciclo cerrado de combustible para recic<strong>la</strong>r el uranio y el<br />

plutonio y algunos actínidos, usando métodos pirometalúgicos.<br />

Es un tipo de reactor muy versátil que se diseña para g<strong>en</strong>erar no sólo<br />

electricidad, sino también para <strong>la</strong> producción de calor y desa<strong>la</strong>ción de agua<br />

de mar e hidróg<strong>en</strong>o.<br />

Se basa <strong>en</strong> tecnologías conocidas de reactores rápidos ya empleados <strong>en</strong><br />

<strong>su</strong>bmarinos de <strong>la</strong> serie Alpha, así como <strong>en</strong> los diseños IFR de ANL y ALMR<br />

de GE. Este proyecto podrá estar también disponible hacia el año 2025.<br />

el mSR<br />

Este es un reactor refrigerado por sales fundidas mezc<strong>la</strong>das con el combustible<br />

que están circu<strong>la</strong>ndo por el núcleo del reactor y el circuito de refrigeración.<br />

Está moderado por grafito y por tanto <strong>su</strong> espectro es térmico<br />

(figura 4, p. 41).<br />

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