¿Cuáles son las diferencias básicas entre los reactores comerciales y los reactores de investigación (no de potencia)?

RE: ¿Cuáles son las diferencias básicas entre los reactores comerciales y los reactores de investigación (sin potencia)?

Hasta cierto punto, no puedo responder esta pregunta porque hay todo tipo de reactores de investigación / sin potencia. ¿De qué tipo de reactores de investigación / sin potencia estás hablando? Prueba de tecnología de reactores? Prueba de seguridad del reactor? ¿Reactores de investigación que se destruyen intencionalmente? ¿Reactores de flujo de neutrones para la producción de radioisótopos para armas, medicamentos, naves espaciales u otros usos? ¿Es un reactor de pulso, producción por lotes o estado estacionario? ¿Qué? Todos son diferentes

Aquí hay un par de lugares para comenzar a buscar:

Reactor de investigación – Wikipedia
Laboratorio Nacional de Idaho – Wikipedia

Los reactores de potencia, por otro lado, solo hacen una cosa: crean calor para usar en la producción de electricidad. La cantidad de calor que crean, el refrigerante que usan, el combustible que usan pueden variar, pero actualmente todos son combustibles sólidos y utilizan principalmente agua como refrigerante. Están destinados a funcionar en estado estable para generar continuamente tanto calor (y, por lo tanto, electricidad) como lo permitan sus diseños.

Los reactores de investigación están por todas partes en lo que respecta a los diseños. Muchas universidades tienen reactores Triga que, en parte, se distinguen por estar diseñados para tener un modo de funcionamiento por pulsos. ¡Se puede disparar una varilla de control especial del reactor muy rápidamente, lo que permite una crítica inmediata que genera pulsos de hasta 22 gigavatios! ( https://ansn.iaea.org/Common/doc …) 22 gigavatios es aproximadamente 5 veces el rendimiento de las plantas de energía más grandes. Las Trigas solo alcanzan su potencia máxima por un momento, y la potencia cae rápidamente a niveles mucho más bajos. Este cambio se debe a la retroalimentación negativa causada por el aumento de la temperatura del combustible. Es decir, cuanto más caliente es el combustible, menos reactivo es.

En general, los reactores de investigación tienen menor potencia que las centrales eléctricas y arrojan el calor que generan, por lo general no generan electricidad con el calor. Los diseños a menudo son intrínsecamente seguros: evite la seguridad.

Bueno, la diferencia más obvia es que los reactores de potencia tienen generadores de vapor, turbinas, generadores, etc. Pero sigamos adelante.

Un reactor no eléctrico (NPR) no necesita generar energía térmica, por lo que la producción de calor es una responsabilidad, no una característica. Un reactor de potencia (PR) típicamente producirá 3000 MW de calor, de los cuales 1000 MW se convertirán en electricidad, y 2000 MW serán eliminados del medio ambiente. Un NPR normalmente producirá 1 MW de calor, que se disipará al medio ambiente.

Un combustible PR generalmente se ensamblará en un cilindro de 15 pies de alto y 25 pies de ancho. El combustible NPR hará un cilindro de 3 pies de alto y 4 pies de ancho.

El enriquecimiento máximo de un RP es del 3% al 4%. El enriquecimiento de un NPR varía del 20% al 90%.

En los EE. UU., Están regulados por diferentes ramas de la Comisión Reguladora Nuclear.

Creo que algunos reactores de investigación son impulsados ​​por aceleradores de partículas, por lo que nunca alcanzan la criticidad, pero se usan para hacer isótopos específicos para escaneos médicos.