Un reactor nuclear consta de varios elementos clave como el combustible, moderador, refrigerante y blindaje. Genera energía a través de reacciones de fisión controladas en el combustible, y usa varios circuitos para extraer el calor generado de forma segura y producir electricidad. Los reactores se clasifican según la velocidad de los neutrones y materiales de moderación, siendo los más comunes los de agua ligera y agua pesada.
Este documento describe las cuatro generaciones de reactores nucleares desarrolladas por OKBM para su uso en barcos de la flota civil nuclear rusa. Incluye información sobre las características técnicas de los reactores, los sistemas de seguridad, el almacenamiento y recarga de combustible nuclear, y los análisis de seguridad realizados. El objetivo es proporcionar reactores nucleares autónomos, de bajo riesgo y alta seguridad, capaces de funcionar de forma continua durante 40 años en diferentes geografías.
El documento describe los diferentes tipos de reactores nucleares, incluyendo su funcionamiento y clasificación. Explica que las centrales nucleares usan la fisión nuclear del uranio para calentar agua y generar vapor que impulsa una turbina para producir electricidad. Describe varios tipos de reactores como de agua en ebullición, agua a presión, refrigerados por gas o aire, de agua pesada y de sodio-grafito, comparando sus características y rendimientos.
Este documento presenta una guía sobre centrales térmicas a gas. Describe tres tipos principales: centrales de ciclo abierto que usan una turbina de gas para generar electricidad; centrales de vapor que usan vapor producido en una caldera; y centrales de ciclo combinado que aprovechan el calor residual de la turbina de gas para generar vapor adicional y aumentar la eficiencia. Explica los componentes, procesos y costos asociados con cada tipo de central térmica.
Este documento resume los principios básicos de la termodinámica y los motores térmicos. Explica conceptos como ciclos termodinámicos, máquinas térmicas, eficiencia, la ecuación de los gases perfectos y diferentes transformaciones termodinámicas. También describe el ciclo de Carnot, motores térmicos, y clasifica los motores de combustión interna en función del número de tiempos por ciclo.
El documento habla sobre enfrentar el segundo semestre del año con prudencia y cooperación, aceptando los riesgos pero sin perder las oportunidades de divertirse, explorar y aprender. Desea resultados extraordinarios y provechosos para el resto del año.
What do you do when you wake up in the morning?
Child: I wake up, stretch my arms and legs, and get out of bed. Then I go to the bathroom to wash my face and brush my teeth. After that, I get dressed and have breakfast.
Dayan Muñoz es un estudiante de enfermería cuya docente es Pilar Pardo. El documento aboga en contra de la crueldad y el maltrato hacia los animales, causantes de sufrimiento.
1. The document provides instructions for a test taker regarding an exam for IIT-JEE 2012 Paper 1. It outlines the format of the exam and marking scheme.
2. The exam consists of 3 parts (Physics, Chemistry, Mathematics) with 60 total questions. Each part has 3 sections - Section I has 10 multiple choice questions with a single correct answer, Section II has 5 multiple choice questions where there can be one or more correct answers, and Section III has 5 questions where the answer is a single digit integer.
3. The marking scheme awards points for correct answers in each section, and subtracts points for incorrect answers in Section I.
Este documento describe las cuatro generaciones de reactores nucleares desarrolladas por OKBM para su uso en barcos de la flota civil nuclear rusa. Incluye información sobre las características técnicas de los reactores, los sistemas de seguridad, el almacenamiento y recarga de combustible nuclear, y los análisis de seguridad realizados. El objetivo es proporcionar reactores nucleares autónomos, de bajo riesgo y alta seguridad, capaces de funcionar de forma continua durante 40 años en diferentes geografías.
El documento describe los diferentes tipos de reactores nucleares, incluyendo su funcionamiento y clasificación. Explica que las centrales nucleares usan la fisión nuclear del uranio para calentar agua y generar vapor que impulsa una turbina para producir electricidad. Describe varios tipos de reactores como de agua en ebullición, agua a presión, refrigerados por gas o aire, de agua pesada y de sodio-grafito, comparando sus características y rendimientos.
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El documento habla sobre enfrentar el segundo semestre del año con prudencia y cooperación, aceptando los riesgos pero sin perder las oportunidades de divertirse, explorar y aprender. Desea resultados extraordinarios y provechosos para el resto del año.
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3. The marking scheme awards points for correct answers in each section, and subtracts points for incorrect answers in Section I.
El Club de los pequeños ingenieros.
En Camp Tecnológico para los talleres de fin de semana Incorporamos un itinerario base:
· Inventor Lab y una serie de talleres especializados a lo largo de cada trimestre, que se anunciarán en el calendario del club.
· Contemplamos 2 escenarios:Alumnos/as nuevos ó sin conocimientos previos, y antiguos/as alumnos/as ó que ya tienen un nivel de conocimiento
PowerPlex is an electrical switching and monitoring system that provides enhanced safety, user comfort, and customization potential for boat owners. It switches and monitors electrical loads, enables energy management, and displays alarms. PowerPlex increases flexibility and convenience through features like remote access, lighting concepts, load control scenarios, and touchscreen interfaces. The system ensures reliable operation and immediate alarm notifications through integrated components that are easy to install and configure.
This document is the second edition of a handbook published by the Judicial Council of California and Administrative Office of the Courts to provide guidance for attorneys representing children and parents in dependency cases. It contains checklists and discussions of key issues for various dependency hearings, as well as fact sheets on topics like adoption, education rights, and relative placements. The handbook is intended to help attorneys efficiently prepare for and participate in dependency proceedings.
BIBLIA CATOLICA, ANTIGUO TESTAMENTO, NUMEROS, PARTE 7 DE 47sifexol
El documento describe el censo de las 12 tribus de Israel registrado en el Libro de los Números. Cada tribu es enumerada y se proporciona el número total de hombres aptos para la guerra, con un total de 603,550 hombres. El censo fue realizado por Moisés y Aarón con la ayuda de los 12 jefes tribales y tenía como objetivo organizar a Israel como un pueblo consagrado a Dios después del exilio.
As organic reach via social declines we must find a new way to use social media. Which brings us to two techniques, Rifle, and Shotgun. Which will you choose?
Este documento presenta un informe personal de Juan Pérez basado en su evaluación de preferencias realizada el 04/05/2012. El informe describe el estilo personal de Juan, cómo interactúa con los demás, cómo toma decisiones, sus puntos fuertes y posibles debilidades, su valor para el equipo y sugerencias para su desarrollo.
La Unión Europea ha propuesto un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que incluye un embargo al petróleo. El embargo se aplicaría gradualmente durante seis meses para el crudo y ocho meses para los productos refinados. Además, se desconectarían tres bancos rusos adicionales del sistema SWIFT y se sancionarían a personas clave del gobierno y oligarcas.
O documento fornece informações sobre como cumprimentar as pessoas em diferentes países. Geralmente um beijo é suficiente nos EUA, enquanto dois beijos são comuns na Espanha, Áustria e outros países europeus. Três ou mais beijos são usados no Egito, Rússia, Suíça e Holanda. Apertar as mãos é mais comum na Alemanha, enquanto um abraço é frequente no Chile.
Este documento describe las características y usos del árbol Moringa oleifera. Originario del norte de la India, es un árbol de crecimiento rápido y resistencia a la sequía que se cultiva ampliamente en los trópicos. Todas sus partes son comestibles y nutritivas. Sus usos incluyen alimentación animal, purificación de agua, aceite, fertilizante y propiedades medicinales que tratan diversas enfermedades.
El documento describe la técnica de venopunción ecoguiada. Explica brevemente la historia del uso de la ecografía para accesos vasculares, los principios físicos de la técnica y recomendaciones sobre su uso. También resume los usos de la ecografía en la UCI del autor, desde los primeros intentos en 2008 hasta la actualidad donde se usa ampliamente y se imparten talleres de formación.
Los desgarros musculares se producen por la rotura parcial o completa de las fibras musculares, generalmente debido a un fuerte impacto o esfuerzo. Se clasifican en tres grados según su gravedad, desde leves (grado 1) hasta graves (grado 3). El tratamiento consiste principalmente en reposo, hielo, compresión y elevación de la zona afectada, además de ejercicios de rehabilitación que varían según el grado de la lesión. Los tiempos de recuperación estimados son de una a cu
¿ que es un reactor nuclear?
Reactores termicos y reactores rapidos
Como construir un reactor nuclear
componentes del nucleo del reactor nuclear
definiciones
Este documento describe los diferentes tipos de reactores nucleares y sus componentes clave. Explica que los reactores nucleares se clasifican en reactores térmicos y rápidos dependiendo de la velocidad de los neutrones. Luego describe varios tipos de reactores térmicos como los reactores de agua ligera (PWR y BWR), reactores de agua pesada, y reactores refrigerados por gas. También menciona el reactor reproductor rápido y aplicaciones de reactores nucleares como generación de energía y propulsión.
El documento presenta información sobre una gran erupción solar capturada por el Observatorio Heliosférico Solar el 4 de noviembre de 2003. Luego describe conceptos básicos sobre reacciones nucleares como la masa transformada, la energía liberada y la sección eficaz. Finalmente resume los principales componentes de un reactor nuclear como el combustible, moderador, refrigerante y blindaje.
El documento proporciona información sobre la historia y estructura del átomo, la fisión nuclear y los reactores nucleares. Explica que la fisión nuclear se produce cuando un núcleo atómico fisible como el U-235 es bombardeado con neutrones, liberando energía, neutrones adicionales y fragmentos de fisión. Los reactores nucleares utilizan esta reacción en cadena controlada para generar energía de manera segura mediante el uso de moderadores, refrigerantes y materiales de control.
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Reactores termicos y reactores rapidos
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Este documento describe los diferentes tipos de reactores nucleares y sus componentes clave. Explica que los reactores nucleares se clasifican en reactores térmicos y rápidos dependiendo de la velocidad de los neutrones. Luego describe varios tipos de reactores térmicos como los reactores de agua ligera (PWR y BWR), reactores de agua pesada, y reactores refrigerados por gas. También menciona el reactor reproductor rápido y aplicaciones de reactores nucleares como generación de energía y propulsión.
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El documento proporciona información sobre la historia y estructura del átomo, la fisión nuclear y los reactores nucleares. Explica que la fisión nuclear se produce cuando un núcleo atómico fisible como el U-235 es bombardeado con neutrones, liberando energía, neutrones adicionales y fragmentos de fisión. Los reactores nucleares utilizan esta reacción en cadena controlada para generar energía de manera segura mediante el uso de moderadores, refrigerantes y materiales de control.
Una central nuclear genera electricidad a partir de la energía liberada por la fisión nuclear. El documento describe el proceso de fisión, los diferentes tipos de reactores nucleares, los impactos ambientales y los accidentes más graves de Chernobyl y Fukushima. Actualmente España tiene 8 centrales nucleares en funcionamiento.
Un reactor nuclear es una cámara blindada donde se produce una reacción nuclear controlada para generar energía. Actualmente, los reactores de fisión nuclear se usan comercialmente para producir energía. Un reactor nuclear típico contiene combustible nuclear, un moderador, un refrigerante y elementos de seguridad. Los reactores nucleares generan energía de manera eficiente y sin emisiones de gases de efecto invernadero, pero generan residuos radiactivos peligrosos que requieren un aislamiento y control a largo plazo.
7ª Energía de fisión 1ª Manuel Ibañez.pdfmarcelo555339
El documento describe los componentes básicos de una central nuclear, incluyendo el combustible (uranio), moderador (agua), refrigerante (agua) y las reacciones de fisión que producen energía. También explica los diferentes tipos de reactores nucleares, como los de agua a presión que usan agua como refrigerante y moderador en circuitos separados.
El documento describe los procesos de fisión y fusión nuclear que se utilizan para generar energía en las centrales nucleares. La fisión del uranio-235 es el método más común, en el que los núcleos de uranio se dividen liberando energía. Esta energía se usa para calentar agua y generar vapor que mueve una turbina para producir electricidad. Las centrales nucleares constan de un reactor, un generador de vapor, una turbina y un condensador.
El documento describe los procesos de fisión y fusión nuclear que se utilizan para generar energía en las centrales nucleares. La fisión del uranio-235 es el método más común, en el que los núcleos de uranio se dividen liberando energía. Esta energía se usa para calentar agua y generar vapor que mueve una turbina para producir electricidad. Las centrales nucleares constan de un reactor, un generador de vapor, una turbina y un condensador.
El documento describe los componentes y funcionamiento de una central nuclear. 1) El reactor nuclear genera energía calorífica a través de la fisión nuclear de uranio. 2) Esta energía calorífica se usa para generar vapor de agua que mueve las turbinas. 3) Las turbinas accionan un generador para producir energía eléctrica.
El documento proporciona información sobre reactores nucleares. Explica que un reactor nuclear es una instalación que controla reacciones nucleares en cadena para generar energía eléctrica u otros usos. Describe los dos principales tipos de reactores (de agua a presión y de agua en ebullición) y explica brevemente cómo funcionan para generar energía. También menciona algunos otros usos como propulsión nuclear y transmutación de elementos.
La energía nuclear se obtiene de reacciones nucleares como la fisión y fusión, y el gas natural se forma por la degradación de materia orgánica enterrada. Ambas tienen ventajas como bajas emisiones, pero también inconvenientes como la generación de residuos radiactivos de larga vida en el caso de la energía nuclear. Gran Bretaña puso en funcionamiento la primera central nuclear comercial del mundo en 1956.
La energía nuclear se obtiene de reacciones de fisión o fusión de átomos en las que se libera una gran cantidad de energía. Una central nuclear consta de un reactor, un generador de vapor, una turbina y un condensador. Tiene ventajas como no depender de otros países pero también desventajas como la generación de residuos radiactivos de larga vida.
El documento describe el ciclo del combustible nuclear en Argentina, incluyendo la extracción de uranio, el funcionamiento de reactores nucleares, y las opciones para el manejo del combustible gastado. Explica que el uranio se encuentra de forma natural en la corteza terrestre y que la geología estudia la ubicación y formación de los yacimientos de uranio. También describe las etapas del frente y final del ciclo del combustible nuclear y las centrales nucleares en operación en Argentina.
En esta presentación mostramos el funcionamiento de las centrales nucleares, y cómo es usada la energía nuclear en estas. Además, hablamos del impacto ambiental que estas tienen. Adicionalmente, explicamos uno de los accidentes nucleares más importantes y reconocidos en la hisoria.
El documento describe los componentes y funcionamiento de un generador nuclear. Un generador nuclear controla una reacción nuclear en cadena para producir calor que se usa para generar vapor y mover turbinas eléctricas. Los componentes clave incluyen el combustible nuclear, moderador, refrigerante, reflector y elementos de control. El primer reactor nuclear fue construido por Enrico Fermi en 1942 debajo de las gradas de un estadio de fútbol americano abandonado en Chicago.
El documento describe los principales aspectos de la energía nuclear, incluyendo que se utiliza en centrales nucleares para generar electricidad mediante reacciones nucleares, que tiene ventajas como producir mucha energía y no emitir dióxido de carbono pero también desventajas como la producción de desechos radiactivos de larga vida y su posible uso para armas nucleares. Explica que el uranio-235 es el combustible nuclear más común y que la energía nuclear surgió a partir del descubrimiento de las reacciones nucleares.
Este documento proporciona información sobre la energía nuclear. Explica que la energía nuclear se libera al dividir el núcleo de un átomo (fisión nuclear) o al unir dos átomos (fusión nuclear). Detalla los componentes esenciales de un reactor nuclear como el combustible de uranio-235, el moderador y refrigerante. También describe el ciclo del uranio, los procesos de fisión y fusión nuclear, y cómo se obtiene la energía eléctrica a través de la fisión del uranio en
Este documento resume las definiciones de gas natural y energía nuclear, sus orígenes y métodos de extracción. Describe el funcionamiento de una central nuclear, incluyendo el reactor, generador de vapor, turbina y condensador. Explica las reacciones nucleares de fisión y fusión y enumera algunas ventajas y desventajas tanto del gas natural como la energía nuclear. Finalmente, resume brevemente el uso histórico de estos combustibles por el hombre.
Este documento resume las definiciones de gas natural y energía nuclear, su origen y extracción, el funcionamiento de las centrales nucleares a través de reacciones de fisión, y las ventajas e inconvenientes de ambas fuentes de energía. También describe brevemente cómo el ser humano ha utilizado diferentes fuentes de energía a lo largo de la historia.
ascensor o elevador es un sistema de transporte vertical u oblicuo, diseñado...LuisLobatoingaruca
Un ascensor o elevador es un sistema de transporte vertical u oblicuo, diseñado para mover principalmente personas entre diferentes niveles de un edificio o estructura. Cuando está destinado a trasladar objetos grandes o pesados, se le llama también montacargas.
Metodología - Proyecto de ingeniería "Dispensador automático"cristiaansabi19
Esta presentación contiene la metodología del proyecto de la materia "Introducción a la ingeniería". Dicho proyecto es sobre un dispensador de medicamentos automáticos.
1. Reactor Nuclear
Un reactor nuclear es una instalación capaz de iniciar, mantener y controlar
las reacciones de fisión en cadena, con los medios adecuados para extraer el
calor generado.
Un reactor nuclear consta de varios elementos, que tienen cada uno un papel
importante en la generación del calor. Estos elementos son:
• El combustible, formado por un material fisionable,
generalmente un compuesto de uranio, en el que tienen lugar las
reacciones de fisión, y por tanto, es la fuente de generación del
calor.
• El moderador, que hace disminuir la velocidad de los neutrones
rápidos, llevándolos a neutrones lentos o térmicos. Este elemento
no existe en los reactores denominados rápidos. Se emplean
como materiales moderadores el agua, el grafito y el agua
pesada.
• El refrigerante, que extrae el calor generado por el combustible
del reactor. Generalmente se usan refrigerantes líquidos, como el
agua ligera y el agua pesada, o gases como el anhídrido
carbónico y el helio.
• El reflector, que permite reducir el escape de neutrones de la
zona del combustible, y por tanto disponer de más neutrones
para la reacción en cadena. Los materiales usados como
reflectores son el agua, el grafito y el agua pesada.
• Los elementos de control, que actúan como absorbentes de
neutrones, permiten controlar en todo momento la población de
neutrones, y por tanto, la reactividad del reactor, haciendo que
sea crítico durante su funcionamiento, y subcrítico durante las
paradas. Los elementos de control tienen formas de barras,
aunque también pueden encontrarse diluido en el refrigerante.
• El blindaje, que evita el escape de radiación gamma y de
neutrones del reactor. Los materiales usados como blindaje son
el hormigón, el agua y el plomo.
2. Combustible nuclear
Se llama combustible nuclear cualquier material que contiene núcleos fisionables y
puede emplearse en un reactor nuclear para que en él se desarrolle una reacción nuclear
en cadena.
Según esto el uranio es un combustible nuclear, como también lo es el óxido de uranio.
En el primer caso nos referimos a un elemento químico, algunos de cuyos isótopos son
fisionables; en el segundo, a un compuesto químico determinado que contiene tales
isótopos.
Entendemos por isótopos fisionables aquellos núcleos susceptibles de
experimentar fisión. Para hablar con precisión, sería necesario especificar la
energía de los neutrones que pueden hacer fisionar dichos isótopos; por
ejemplo, el U-238 no es fisionable por los neutrones térmicos (baja
velocidad), pero si por los rápidos, aunque con pequeña sección eficaz.
Normalmente, y a no ser que se hagan mayores precisiones, suele entenderse
por isótopo fisionable cualquier núcleo que fisiona por la acción de los
neutrones térmicos.
El único isótopo fisionable por neutrones térmicos que existe en la naturaleza
es el U-235. Se encuentra en una proporción del 0'711% en el uranio natural.
Hay otros isótopos fisionables que no existen en la naturaleza pero que pueden
obtenerse artificialmente. Los principales son:
• El uranio-233, que se obtiene por captura de un neutrón por un
núcleo de torio-232. El núcleo intermedio formado sufre dos
desintegraciones beta, dando lugar al mencionado U-233.
• El plutonio-239: Aunque han podido detectarse trazas de él, se
considera que no es un isótopo natural. Se forma en la captura de
un neutrón por un núcleo de uranio-238, seguida de dos
emisiones beta.
• El plutonio-241: Tiene menor importancia que los anteriores. Se
forma por la captura de un neutrón por el Pu-240, el cual procede
a su vez, de la captura de un neutrón por un núcleo de Pu-239.
La obtención de los dos primeros isótopos, el U-233 y el Pu-239, se puede
realizar en los propios reactores nucleares, si introducimos en los mismos
núcleos de torio-232 y uranio-238, que son los átomos que por captura de un
neutrón dan lugar a los isótopos fisionables. Este material se llama material
fertil.
3. Elementos combustibles
Los elementos combustibles son los responsables de producir energía en los
Reactores Nucleares, generando calor durante dicho proceso como cualquier
otro tipo de combustible
Los Elementos Combustibles están formados normalmente, por:
• El material combustible: normalmente e Uranio y/o Plutonio
combinado con oxígeno para formar un óxido o con otro material
para formar una aleación.
• Las vainas: normalmente aleaciones metálicas (de Zirconio,
Aluminio, etc.) que encierran herméticamente al material
combustible para evitar que se escapen los productos (la mayoría
gases) formados durante las reacciones nucleares.
• Materiales estructurales: son también aleaciones metálicas (de
Zirconio, Aluminio y/o aceros) que sirven para dar una
estructura geométrica al conjunto permitiendo así que la
remoción del calor generado sea extraído con facilidad por el
líquido refrigerante (normalmente agua) que se mueve a través
de ellos.
Ciclo del combustible nuclear
Se denomina ciclo del combustible nuclear al conjunto de operaciones
necesarias para la fabricación del combustible destindao a las centrales
nucleares, así como al tratamiento del combustible gastado producido por la
operación de las mismas.
En el caso del uranio, el ciclo cerrado incluye la minería, la producción de
concentrados de uranio, el enriquecimiento (si procede), la fabricación de los
elementos combustibles, su empleo en el reactor y la reelaboración de los
elementos combustibles irradiados, para recuperar el uranio remanente y el
plutonio producido, separando ambos de los residuos de alta actividad que hay
que evacuar definitivamente.
Si el combustible irradiado no se reelabora es considerado en su totalidad
como residuo radiactivo, lo que se denomina ciclo abierto, con lo que no se
completa el denominado ciclo del combustible nuclear.
4. Tipos de Reactores Nucleares
Los reactores nucleares se clasifican, de acuerdo con la velocidad de los
neutrones que producen las reacciones de fisión, en:reactores
rápidos y reactores térmicos.
A su vez, los reactores térmicos se clasifican, de acuerdo con el tipo de
moderador empleado, en: reactores de agua ligera, reactores de agua
pesada y reactores de grafito. Con cada uno de estos reactores está asociado
generalmente el tipo de combustible usado, así como el refrigerante empleado.
Los reactores más empleados en las centrales núcleo-eléctricas son:
α. Reactor de agua a presión (PWR), que emplea agua ligera
como moderador y refrigerante; óxido de uranio enriquecido
como combustible. El refrigerante circula a una presión tal que el
agua no alcanza la ebullición, y extrae el calor del reactor, que
después lleva a un intercambiador de calor, donde se genera el
vapor que alimenta a la turbina.
β. Reactor de agua en ebullición (BWR), que emplea elementos
similares al anterior, pero ahora el refrigerante, al trabajar a
menor presión, alcanza la temperatura de ebullición al pasar por
el núcleo del reactor, y parte del líquido se transforma en vapor,
el cual una vez separado de aquél y reducido su contenido de
humedad, se conduce hacia la turbina sin necesidad de emplear
el generador de vapor.
χ. Reactor de agua pesada (HWR), que emplea agua pesada
como moderador. Existen versiones en las que el refrigerante es
agua pesada a presión, o agua pesada en ebullición. Puede
emplear uranio natural o ligeramente enriquecido como
combustible.
δ. Reactor de grafito-gas. Este tipo de reactores usan grafito como
moderador y CO2 como refrigerante. Mientras que los primeros
reactores de este tipo emplearon uranio natural en forma
metálica, los actuales denominados avanzados de gas (AGR)
utilizan óxido de uranio enriquecido; y los denominados
reactores de alta temperatura (HTGR), usan helio como
refrigerante.
ε. Reactor de agua en ebullición (RBMK), moderado por grafito,
desarrollado en la Unión Soviética, que consiste en un reactor
moderado por grafito, con uranio enriquecido, y refrigerado por
agua en ebullición. Este tipo de reactores no se han empleado en
Europa occidental.
5. Reactor Rápido
En este tipo de reactores no existe el elemento moderador para los neutrones y
por tanto el flujo de neutrones cae en la zona de los neutrones rápidos. En
estos reactores el combustible de la zona central, formado por un óxido de
uranio o de uranio y plutonio, se rodea de una zona de óxido de uranio muy
empobrecido, con un contenido de U-235 menor o igual al del uranio natural.
Con esta disposición, y si se usa un refrigerante que no produzca la
moderación de neutrones (normalmente se emplea sodio), se puede conseguir
que en la capa de U-238 que rodea al combustible se genere más plutonio que
el que se consume. De esta forma, al mismo tiempo que se está generando
energía térmica, se está produciendo combustible en forma de Pu-239, que
puede usarse en cualquier tipo de reactor, tanto rápido como térmico.
A este tipo de reactores también se les conoce por reactores reproductores, y
su importancia es enorme, ya que permiten obtener un mejor aprovechamiento
de los recursos existentes de uranio.
En este momento existen muy pocos países que tengan centrales
nucleoéléctricas con este tipo de reactores.
En primer lugar, Francia con el Superphenix de 1200 MW funcionando
en Crys-Malville, es la mayor central existente.
Le sigue la antigua Unión Soviética con un proyecto de varias centrales
con reactores de 600 MW, y finalmente Japón con una central de 300
MW.
Funcionamiento de una central nuclear
El esquema general de una central nuclear tipo, puede ser el siguiente:
6. En este esquema se observan las tres partes de una central nuclear tipo:
φ. Circuito Primario, (Edificio del Reactor)
γ. Circuito Secundario, (Generación de electricidad)
η. Circuito de Refrigeración
Circuito Primario
El circuito primario es estanco y está formado por la vasija del reactor que contiene el
núcleo, el presionador y tres lazos. Cada uno incorpora un generador de vapor y una
bomba principal.
El agua desmineralizada que circula por su interior toma el calor producido en el reactor
por la fisión nuclear y lo transporta hasta el generador de vapor. En él, un segundo flujo
de agua independiente del primero, absorbe el calor a través de su contacto exterior con
las tuberías por las que circula el agua desmineralizada del circuito primario. Por fin,
dicho fluido retorna a la vasija del reactor tras ser impulsado por las bombas principales.
7. El reactor y su circuito de refrigeración están contenidos dentro de un recinto
hermético y estanco, llamado "Contención" consistente en una estructura
esférica de acero de 53 m de diámetro, construida mediante planchas de acero
soldadas de 40 mm de espesor y que se soporta sobre una estructura de
hormigón en forma de cáliz que se apoya sobre la losa de cimentación de 3'5
m de espesor.
La Contención está ubicada en el interior de un segundo edificio, también de
hormigón y cuyas paredes exteriores tienen un espesor de 60 cm, llamado
edificio del Anillo del Reactor. Este tiene forma cilíndrica y está rematado por
una cúpula semiesférica, que sirve de blindaje biológico.
El funcionamiento del circuito primario se complementa con la presencia de
una serie de sistemas auxiliares que aseguran el control de volumen,
purificación y desgasificación del refrigerante.
La salida al exterior tanto de la radiación como de productos radiactivos es imposible
por tres barreras físicas, asegurando cada una de ellas, que la hipotética rotura de una
barrera sea soportada por la siguiente.
• 1ª Barrera:
Las vainas que albergan el combustible.
• 2ª Barrera:
La propia vasija del reactor integrada en el circuito primario.
• 3ª Barrera:
El recinto de contención, estructura esférica de acero recubierto de hormigón.
8. Circuito Secundario. La Generación de Electricidad
En el circuito secundario, el vapor producido en los generadores se conduce al foco frío
o condensador, a través de la turbina que transforma la energía térmica (calor) en
energía mecánica. La rotación de los álabes de la turbina acciona directamente el
alternador de la central y produce energía eléctrica.
El vapor de agua que sale de la turbina pasa a estado líquido en el condensador,
retornando, mediante el concurso de las bombas de condensado, al generador de vapor
para reiniciar el ciclo.
El sistema de refrigeración
Mediante un caudal de agua de 44.600 kg/s aportado por un tercer circuito semiabierto,
denominado "Sistema de Circulación", se realiza la refrigeración del condensador.
Este sistema consta de dos torres de refrigeración de tiro natural, un canal de recogida
del agua y las correspondientes bombas de impulsión para la refrigeración del
condensador y elevación del agua a las torres.
El caudal de agua evaporado por la torre es restituido a partir de la toma de agua en un
azud de un río próximo.
9. Seguridad en una Central Nuclear
Las salvaguardias técnicas deben mantener las siguientes funciones vitales
deducidas del objetivo principal de la seguridad nuclear.
• El control de la Reacción Nuclear
• La refrigeración del Reactor.
Junto con otras medidas pasivas e intrínsecas, los sistemas de seguridad
responden ante la indisponibilidad y fallos de los sistemas principales, así
como a los posibles transitorios de operación.
En el "esquema simplificado" se indican los principales sistemas que
salvaguardan la refrigeración del Reactor y una síntesis de su funcionamiento.
Cerca de un centenar de sistemas prestan funciones de soporte a esta función y
en su caso complementan el cumplimiento del objetivo de seguridad nuclear.
10. Salvaguardia para mantener la refrigeración del Reactor ante el fallo del
Circuito Primario
El sistema asegura la refrigeración del Reactor Nuclear, en el supuesto de
pérdida de la capacidad de refrigeración del Reactor por fallo o rotura del
circuito Primario, y la evacuación del calor residual producido por los
productos de fisión existentes en el núcleo del Reactor tras su parada.
El sistema inyecta agua directamente en la Vasija a presión, que contiene el
núcleo, de forma que asegura su refrigeración hasta que alcance un estado de
parada segura (temperatura fría).
El agua derramada del dañado circuito Primario es recogida en el sumidero
del recinto de Contención y recirculada para volver a ser inyectada en la
vasija, (circuito primario de emergencia).
-1-
El circuito primario
encargado de
transmitir el calor
generado en el
núcleo del Reactor se
puede romper
istantáneamente
,quedando el núcleo
del reactor sin
refrigerar.
La fisión del
combustible se
detiene
-2-
Por diferencia de
presión un depósito
llamado acumulador
descarga su contenido
de agua pesada a ambos
lados de la vasija del
Reactor, de forma que al
iniciar su descarga las
condiciones físicas son
las previstas para una
segunda acción.
11. automáticamente.
-3-
Desde el tanque
de inudación y a
través de sus
bombas de
impulsión se
inyecta una
segunda masa de
agua durante un
tiempo mucho
mayor y que
aegura unas
condiciones de
presión y
temperaturas
normales.
-4-
Por la rotura sigue
fluyendo hacia fuera
todo el agua del
circuito, inundando el
recinto estanco
llamado "Contención".
Este agua una vez
refrigerada, asegurará,
cuando el tanque del
proceso 3 se haya
vaciado, el proceso de
refrigeración
Salvaguarda para mantener la refrigeración del circuito primario a
través del Generador de Vapor
Actúa ante la pérdida de la capacidad de refrigeración a través del circuito
Secundario y cuando un suceso exterior a la Central cuestiona la refrigeración
del Reactor.
El sistema asegura que el generador de vapor mantiene su función de
transferir el calor del sistema de refrigeración del reactor, durante el tiempo
que transcurra desde la detención del Reactor hasta que alcance el estado de
parada fría.
El sistema actúa directamente sobre el generador de vapor inyectándole agua
proveniente de los depósitos localizados en el llamado edificio de
alimentación de emergencia. Cuatro grupos diesel acoplados a generadores
eléctricos garantizan el abastecimiento.
12. La Energía Nuclear en España
La Generación de Energía Eléctrica
En 1968, la central nuclear José Cabrera iniciaba la era de la utilización de la
energía nuclear para la producción de enería eléctrica en España, siendo
seguida por las centrales de Santa María de Garoña y Vandellós I.
La segunda generación de centrales nucleares fue puesta en marcha en 1980 y
1985. Incluye los reactores de Almaraz 1 y 2, Ascó 1 y 2, y Cofrentes. La
participación nacional alcanzada en su construcción fue del 70%, lográndose
que en los proyectos de la tercera generación (1987), Vandellós 2 y Trillo 1,
alcanzase el porcentaje del 85%.
C.N. José Cabrera
• Localización: Almonacid de
Zorita
• Puesta en marcha: 1968
• Potencia instalada: 160 MW
• Producción desde origen:
29.371.418 MW·h
C.N. Santa Mª de Garoña
• Localización: Santa Mª de Garoña (Burgos)
• Puesta en marcha: 1971
• Potencia instalada: 466 MW
• Producción desde origen: 84.222.228 MW·h
13. C.N. Almaraz 1 y 2
• Localización: Navalmoral
de la Mata (Cáceres)
• Puesta en marcha: 1971;
1983
• Potencia instalada: 973'5
MW y 982'6 MW
• Producción desde origen:
116.388.142 MW·h y
112.940.280 MW·h
C.N. Ascó I y II
• Localización: Ascó (Tarragona)
• Puesta en marcha: 1983 y 1985
• Potencia instalada: 979'05 MW y
976'24 MW
• Producción desde origen: 107.710.342
MW·h y 99.664.600 MW·h
C.N. Cofrentes
• Localización: Cofrentes
(Valencia)
• Puesta en marcha: 1984
• Potencia instalada: 1.025'4
MW
• Producción desde origen:
113.367.155 MW·h
C.N. Vandellós 2
• Localización: Hospitalet de L'Infant
(Tarragona)
• Puesta en marcha: Marzo 1988
• Potencia instalada: 1057 MW
• Producción desde origen: 88.857.711
MW·h
C.N. Trillo 1
• Localización: Trillo (Guadalajara)
• Puesta en marcha: Mayo 1988
14. La Fabricación del Combustible
JUZBADO. Empresa Nacional de
Uranio.
ENUSA, para el desarrollo de su
actividad en la primera parte del
ciclo de combustible nuclear,
dispone de una mina con su planta
de tratamiento para producción de
concentrados de uranio, y una
fábrica de elementos combustibles.
La Fábrica de Elementos
Combustibles de Juzbado, en la
provincia de Salamanca, produce
combustible nuclear para reactores
de agua ligera, y tiene una capacidad
de producción anual equivalente a
300 toneladas de uranio enriquecido.
Dispone de tres líneas para la
fabricación de combustible de óxido
de uranio para centrales de agua a
presión y de agua en ebullición, y
una cuarta para fabricación de barras
de combustible con óxido de
gadolinio.
La Gestión de los Residuos Radiactivos
La gestión de los residuos radiactivos en España está encomendada a la
Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, ENRESA, que elabora el Plan
General de Residuos Radiactivos y lo presenta para su aprobación al
Gobierno.
15. EL CABRIL. Empresa Nacional de Residuos
Radiactivos.
El centro de almacenamiento de residuos de
baja y media actividad de El Cabril está situado
al noroeste de la provincia de Córdoba, en las
estribaciones de Sierra Albarrana, dentro del
término municipal de Hornachuelos.
En el diseño y construcción de estas
instalaciones se han utilizados las tecnologías
de almacenamiento más avanzadas, dándole
también la máxima importancia a su
integración en el entorno. Las instalaciones
tienen capacidad para cubrir las necesidades de
almacenamiento de baja y media actividad de
España hasta la segunda mitad del siglo XXI.
La aportación de la Industria Nuclear a la economía española
España se ha beneficiado de una forma importante del desarrollo de los
proyectos nucleares, que han supuesto una media de casi el 6% de la inversión
nacional anual durante el período de construcción de las centrales (1977-
1988).
La transferencia de tecnología y el intercambio de conocimiento con los
científicos y técnicos de los países líderes, han posibilitado la creación y el
desarrollo de una importante industria, capaz, hoy, de competir en el exterior
tanto en el mercado nuclear, como en el resto de las tecnologías industriales.
El sector nuclear español engloba, hoy, importantes empresas de la ingeniería,
de la formación e inspección, y del sector de bienes de equipos. Su capacidad
queda reflejada en los siguientes datos que muestran el grado de participación
nacional lograda en los proyectos de la última generación de centrales
nucleares construidas; las centrales de Vandellós 2 y Trillo.
Equipos: ..... 80%
Construcción: ..... 100%
Ingeniería: ..... 85%
Formación: ..... 100%