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Central Nuclear Atucha

De Wikipedia, la enciclopedia libre

La central nuclear de Atucha I es una instalación destinada a la producción de energía eléctrica en la Argentina. La central es operada por Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) y está ubicada en la costa del río Paraná, cerca de la localidad de Lima, en el Partido de Zárate (Provincia de Buenos Aires), a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Buenos Aires (33º 58' S – 59º 12' W).

Existen dos centrales, sólo una de ellas está en funcionamiento (Atucha I), mientras que la restante (Atucha II) se encuentra en avanzado estado de construcción.

Tabla de contenidos

[editar] Central Nuclear Atucha I (CNA1)

Comparación de las dimensiones de los recipientes de presión de Atucha 1 y Atucha 2
Comparación de las dimensiones de los recipientes de presión de Atucha 1 y Atucha 2

Fue la primera central nuclear instalada en Latinoamérica. Desde 2001 es también la primera y única central comercial de agua pesada en el mundo que funciona totalmente con uranio levemente enriquecido.

El reactor es del tipo PHWR (reactor de agua pesada presurizada), y su diseño se basa en el prototipo alemán MZFR. La construcción fue realizada por la subsidiaria Kraftwerkunion (KWU) de Siemens y comenzó el 1 de junio de 1968. El reactor entró en criticidad el 13 de enero de 1974; la central fue conectada al sistema eléctrico nacional el 19 de marzo, y comenzó su producción comercial el 24 de junio del mismo año. Ha operado desde entonces con sólo una parada significativa en 1989. Hasta fines de 2005 había generado 62.661,38 GW(e)h, con un factor de disponibilidad acumulado de 71,17% y un factor de carga acumulado de 68,07%.

[editar] Características técnicas

  • Potencia térmica: 1179 MWt
  • Potencia eléctrica bruta: 357 MWe
  • Potencia eléctrica entregada a la red: 335 MWe
  • Tipo: PHWR, subgrupo "vasija de presión"
  • Combustible: dióxido de uranio (UO2) natural (0,71% de 235U) o levemente enriquecido. Desde el 17 de agosto de 2001 el reactor funciona íntegramente con uranio levemente enriquecido (ULE -- 0,85% de 235U). El uso de ULE virtualmente duplica el quemado de extracción de combustible, con lo que se logra reducción de costos del orden de 7 millones de dólares anuales, y mejoras en la gestión de los elementos irradiados.
    • Elementos combustibles: 252 elementos en haces de 37 barras (36 de combustible y una estructural) de 5300 mm de longitud, 11,9 mm de diámetro exterior, en vainas de Zircaloy-4 (aleación de circonio). El tipo de reactor permite el recambio de los elementos combustibles durante el servicio de potencia.
    • Cantidad total de combustible en el reactor: 38,7 t
  • Regulación:
    • Barras de control y parada: 29 en total.
    • Barras de control: 3 barras de acero y 3 de hafnio accionadas por un elevador electromagnético
    • Barras de parada: 21 barras de hafnio adicionales a las anteriores
    • Sistema de corte de emergencia: inyección de ácido deuterobórico en el moderador, por tres toberas independientes.
  • Recipiente de presión: construido en acero-níquel-cromo-molibdeno, con un diámetro interno de 5360 mm, una altura de 12.160 mm, paredes de 220 mm de espesor en la parte cilíndrica, y un peso de 470 t
  • Envoltura de seguridad: esfera de 50 m de diámetro construida en acero de 24 mm de espesor, presión de diseño 3,8 atm
  • Refrigeración: el reactor se refrigera por agua pesada con concentración de deuterio de 99,8% mediante dos circuitos paralelos con un caudal de 10.000 t/h cada uno
    • Presión de servicio: 115 kg/cm²
    • Temperatura del refrigerante: 262 °C a la entrada del reactor, 296 °C a la salida.
  • Moderador: agua pesada, al igual que el refrigerante. Dos circuitos paralelos con un caudal de 700 t/h cada uno.
    • Intercambiador de 1049 tubos de Incoloy 800
    • Presión de servicio : 115 kg/cm²
    • Temperatura media : 185 °C
  • Generadores de vapor: 2 intercambiadores de calor con 3945 tubos en U de Incoloy 800, de 16 m de altura y diámetros entre 2,7 y 3,7 m

[editar] Participación de la industria local

En la etapa de construcción de Atucha 1 la industria local participó proporcionando el 90% de la obra civil, el 50% del montaje y el 13% de los suministros electromecánicos.

La Argentina tiene, desde 1982, control completo sobre el ciclo de desarrollo de combustibles nucleares, lo que le permite alimentar sus centrales con material íntegramente producido en el país. El dióxido de uranio es provisto por la empresa nacional Dioxitek S.A.. Los elementos combustibles son provistos por CONUAR S.A. (Combustibles Nucleares Argentinos S.A.); las vainas y tuberías especiales son fabricadas por FAE S.A. (Fábrica de Aleaciones Especiales S.A.), subsidiaria de la anterior. El agua pesada es producida en la Planta Industrial de Agua Pesada ubicada en la provincia de Neuquén.

[editar] Central Nuclear Atucha II

Atucha II es una planta de energía atómica proyectada en Argentina, situada en Lima, Provincia de Buenos Aires, al lado de Atucha I. Su construcción comenzada en los 80 nunca se termino. Como Atucha I es un reactor de presurizado de agua pesada, pero fue planeado para tener una energía más alta(energía termal aproximadamente 2.000 MW, 750 MW eléctricos. Cuando se comenzó, tenia el recipiente de presión más grande que cualquier planta atómica del planeta. El coste total se estima en 3,8 millones de dolares, o 5500 dolares /kWe , considerablemente arriba del promedio mundial alrededor de 1500 dolares /kWe .

[editar] Véase también

Energía en Argentina

Energía eléctrica · Enarsa · Represas de Argentina
Yaciretá · El Chocón · Cerros Colorados
CNEA · Atucha I · Atucha II · Embalse
Crisis energética en Argentina (2004) · Plan de reactivación nuclear en Argentina (2006)

Otros idiomas
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