{"id":3753,"date":"2019-03-05T10:58:27","date_gmt":"2019-03-05T14:58:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cchen.cl\/?page_id=3753"},"modified":"2019-03-15T11:16:56","modified_gmt":"2019-03-15T15:16:56","slug":"pressurised-heavy-water-reactor-phwr","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.cchen.cl\/?page_id=3753","title":{"rendered":"Reactores Pressurised Heavy Water Reactor (PHWR)"},"content":{"rendered":"<figure id=\"attachment_2427\" aria-describedby=\"caption-attachment-2427\" style=\"width: 380px\" class=\"wp-caption alignright\"><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-2427 size-full\" src=\"https:\/\/www.cchen.cl\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/tech-e1552662958578.png\" alt=\"Esquema de funcionamiento de reactor tipo PHWR (CANDU)\" width=\"380\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-2427\" class=\"wp-caption-text\">Esquema de funcionamiento de reactor tipo PHWR (CANDU)<\/figcaption><\/figure>\n<p>El dise\u00f1o del reactor PHWR se ha desarrollado desde la d\u00e9cada de 1950 en Canad\u00e1 como el CANDU, y desde 1980 tambi\u00e9n en la India. Los PHWR usan generalmente \u00f3xido natural de uranio (0.7% U-235) como combustible, por lo tanto necesitan un moderador m\u00e1s eficiente, en este caso agua pesada (D2O). El PHWR produce m\u00e1s energ\u00eda por kilogramo de uranio extra\u00eddo que otros dise\u00f1os, pero tambi\u00e9n produce una cantidad mucho mayor de combustible usado por unidad.<\/p>\n<p>El moderador est\u00e1 en un gran tanque llamado calandria, penetrado por varios cientos de tubos de presi\u00f3n horizontales que forman canales para el combustible, enfriados por un flujo de agua pesada a alta presi\u00f3n en el circuito primario de refrigeraci\u00f3n, llegando a 290 \u00b0C. Tal como en el PWR, el refrigerante primario genera vapor en un circuito secundario para accionar las turbinas. El dise\u00f1o del tubo de presi\u00f3n permite que el reactor se puede reabastecer de combustible progresivamente sin la necesidad de apagarse, aislando tubos de presi\u00f3n individuales del circuito de refrigeraci\u00f3n. Tambi\u00e9n es menos costoso de construir que los dise\u00f1os con una gran vasija a presi\u00f3n, pero los tubos no han demostrado ser tan duraderos como las vasijas.<\/p>\n<p>Un elemento combustible CANDU consiste en un conjunto de 37 barras de combustible de medio metro de longitud (pastillas de combustible de cer\u00e1mica en tubos de zircaloy) m\u00e1s una estructura de soporte, con 12 haces que se encuentran de extremo a extremo en un canal de combustible. Las barras de control penetran verticalmente en la calandria, y un sistema de apagado secundario implica la adici\u00f3n de gadolinio al moderador. El moderador de agua pesada que circula a trav\u00e9s del cuerpo del recipiente de calandria tambi\u00e9n produce cierta cantidad de calor.<\/p>\n<p>Nuevos dise\u00f1os PHWR como el Advanced Candu Reactor (ACR) tienen refrigeraci\u00f3n de agua ligera y combustible ligeramente enriquecido (CANDU, 2017).<\/p>\n<p>Los reactores CANDU pueden aceptar una variedad de combustibles y pueden funcionar con uranio reciclado a partir del reprocesamiento de combustible empleado en los LWR, o una mezcla de este y de uranio empobrecido que sobran de las plantas de enriquecimiento. Entonces alrededor de 4000 MWe de un PWR podr\u00edan alimentar 1000 MWe de capacidad CANDU, con adici\u00f3n de uranio empobrecido. El torio tambi\u00e9n se puede utilizar en el combustible.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El dise\u00f1o del reactor PHWR se ha desarrollado desde la d\u00e9cada de 1950 en Canad\u00e1 como el CANDU, y desde 1980 tambi\u00e9n en la India. 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