{"id":145,"date":"2011-12-19T23:47:27","date_gmt":"2011-12-19T23:47:27","guid":{"rendered":"http:\/\/apie.com.ar\/?p=145"},"modified":"2015-06-19T23:47:55","modified_gmt":"2015-06-19T23:47:55","slug":"reactor-carem","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/apie.com.ar\/?p=145","title":{"rendered":"Reactor Carem"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.apie.com.ar\/Boletines\/boletin-20\/cev_clip_image002.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"342\" align=\"left\" hspace=\"5\" vspace=\"5\" \/><strong>Se trata de un proyecto de <a>central nuclear<\/a> de baja <a>potencia<\/a> (25 <a>MW<\/a>el\u00e9ctricos) concebida con un dise\u00f1o innovador, llamado de \u00faltima generaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n<p align=\"left\"><strong>Proyecto CAREM (por Central ARgentina de Elementos Modulares),<\/strong><br \/>\nLas posibles aplicaciones de una central de este tipo, \u00a0son variadas y comprenden desde el suministro de energ\u00eda en regiones aisladas a un costo razonable, provisi\u00f3n de energ\u00eda para desalinizaci\u00f3n de agua de mar, hasta su utilizaci\u00f3n como laboratorio de investigaci\u00f3n y de entrenamiento para operadores de grandes centrales nucleares, entre otras. Sus caracter\u00edsticas originales lo hacen diferente a los reactores nucleares de agua presurizada convencionales (<a>PWR<\/a>), que han estado en operaci\u00f3n en las cuatro \u00faltimas d\u00e9cadas. En particular, el dise\u00f1o propuesto para el CAREM es distinto ya que:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00a0Es un reactor del tipo integrado: todo el <a>circuito primario<\/a> -n\u00facleo, \u00a0generadores de vapor, refrigerante primario- est\u00e1 contenido dentro de \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0un \u00fanico <a>recipiente de presi\u00f3n<\/a>.<\/li>\n<li>El <a>refrigerante<\/a> del reactor (<a>agua liviana<\/a>) circula por <a>convecci\u00f3n natural<\/a> (sin la ayuda de bombas de circulaci\u00f3n). El refrigerante hace tambi\u00e9n las veces de<a>moderador<\/a>.<\/li>\n<li>Los sistemas de seguridad son pasivos. Esto significa que no es necesario que una orden humana o de un sistema de instrumentaci\u00f3n dispare la actuaci\u00f3n de los sistemas de seguridad. En cambio, \u00e9stos comienzan a actuar movidos por fen\u00f3menos f\u00edsicos, como pueden ser la apertura de una v\u00e1lvula por diferencia de presi\u00f3n o el movimiento de masas de agua por diferencia de temperaturas. Por lo tanto es imposible que una falla humana o de un sistema evite la actuaci\u00f3n del sistema de seguridad. Como consecuencia adicional, no son necesarios generadores el\u00e9ctricos Diesel de emergencia que deban proveer energ\u00eda para el funcionamiento de bombas o de sistemas el\u00e9ctricos vinculados a la seguridad, como es habitual en los reactores convencionales.<\/li>\n<li>Las ventajas t\u00e9cnicas y econ\u00f3micas que se obtienen en el dise\u00f1o CAREM respecto del tradicional son las siguientes:<\/li>\n<li>Debido a la ausencia de tuber\u00edas de gran di\u00e1metro en el circuito primario, no es posible un accidente del tipo p\u00e9rdida de refrigerante provocado por la rotura de una de tales ca\u00f1er\u00edas.<\/li>\n<li>La presencia de gran cantidad de refrigerante en el circuito primario permite que los cambios de temperatura en el sistema sean relativamente lentos. Esto implica que ante un transitorio o accidente severo, el intervalo de tiempo en el que se deben tomar acciones correctivas sea amplio, lo que disminuye a su vez las posibilidades de error.<\/li>\n<li>\u00a0El calor de decaimiento (el calor remanente generado a\u00fan despu\u00e9s de que el reactor es apagado) se transfiere a los generadores de vapor por circulaci\u00f3n natural, es decir, sin la necesidad de bombas y por consiguiente sin posibilidad de fallas.<\/li>\n<li>El control de calidad y los esquemas de construcci\u00f3n y de costos se benefician en gran medida por la eliminaci\u00f3n de muchas tareas en el sitio de construcci\u00f3n, debido al prearmado del sistema primario en f\u00e1brica (elementos modulares).<\/li>\n<li>Debido a la eliminaci\u00f3n de las bombas del circuito primario y del presurizador (que es el dispositivo que permite mantener una presi\u00f3n constante dentro del recipiente de presi\u00f3n) se obtienen menores costos, un mantenimiento f\u00e1cil y un incremento en la cantidad de d\u00edas en los que la central est\u00e1 en condiciones de producir energ\u00eda.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Estas caracter\u00edsticas hacen que el CAREM sea un reactor m\u00e1s seguro. El incremento en la seguridad es el resultado de dos hechos:<\/p>\n<ul>\n<li>Muchos de los eventos que podr\u00edan llevar a condiciones accidentales en otro tipo de reactores son evitadas debido a las caracter\u00edsticas de este dise\u00f1o innovador (por ejemplo, es imposible que se pierda refrigerante por rotura de ca\u00f1er\u00edas en el sistema primario, ya que tales ca\u00f1er\u00edas son inexistentes);<\/li>\n<li>La confiabilidad de los sistemas de seguridad en el CAREM es mayor que la normal, debido a que dichos sistemas son pasivos y simples.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La contribuci\u00f3n de estas dos caracter\u00edsticas implica un riesgo de accidente reducido para la planta, resultando en una probabilidad de accidentes diez o m\u00e1s veces menor a la de dise\u00f1os convencionales.<br \/>\nEl incremento en la seguridad se logra sin aumentar el costo de la generaci\u00f3n de energ\u00eda. A pesar de que el uso de sistemas inherentemente seguros y\/o pasivos implica que algunos componentes deban ser de mayor tama\u00f1o, el n\u00famero de v\u00e1lvulas y bombas se reduce, como as\u00ed tambi\u00e9n los requerimientos de cableado, entubado e instrumentaci\u00f3n. La cantidad necesaria de componentes de seguridad tambi\u00e9n se reduce. Como resultado, se logra una central nuclear cuyos costos de generaci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica son tales que puede competir de igual a igual contra otras fuentes de producci\u00f3n de energ\u00eda en un \u00e1rea anteriormente cerrada a la energ\u00eda nuclear: la de la generaci\u00f3n de baja potencia.<br \/>\nEl concepto CAREM fue presentado por primera vez en 1984 en Lima, Per\u00fa, durante una conferencia del Organismo Internacional de Energ\u00eda At\u00f3mica (OIEA) sobre reactores de peque\u00f1o y mediano tama\u00f1o. Desde entonces, los criterios de dise\u00f1o de CAREM y otros similares han sido adoptados por otros dise\u00f1adores de plantas nucleares, originando as\u00ed una nueva generaci\u00f3n de reactores, de los cuales el CAREM fue, cronol\u00f3gicamente, uno de los primeros. Actualmente se encuentra en una etapa avanzada del dise\u00f1o, paso previo a la construcci\u00f3n de un <a>prototipo<\/a>a escala real.<br \/>\nEl CAREM es un proyecto de CNEA (Comisi\u00f3n Nacional de Energ\u00eda At\u00f3mica). Las facilidades experimentales y la ingenier\u00eda fueron subcontratadas a la empresa <a>INVAP<\/a>, en tanto que CNEA es directamente responsable del desarrollo del <a>elemento combustible<\/a>.<\/p>\n<p align=\"right\"><strong>\u00a0Comisi\u00f3n Nacional de Energ\u00eda At\u00f3mica<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se trata de un proyecto de central nuclear de baja potencia (25 MWel\u00e9ctricos) concebida con un dise\u00f1o innovador, llamado de \u00faltima generaci\u00f3n. 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