Reactores Modulares (SMR)

Nuclear de siguiente generación

Tecnología Nuclear Avanzada

Reactores modulares pequeños seguros, eficientes y escalables para energía de base limpia.

El Futuro de la Energía Nuclear

¿Por Qué Elegir la Tecnología de Reactores de Sal Fundida

Los MSR utilizan combustible líquido disuelto en sales fundidas de fluoruro o cloruro, ofreciendo ventajas revolucionarias sobre los reactores convencionales de combustible sólido

Concepto de una planta de energía nuclear modular pequeña SMR en un día soleado. SMR es un concepto de energía futura. Renderizado 3D.
Gen IV
Tecnología

Diseño de Combustible Líquido Inherentemente Seguro

A diferencia de los reactores tradicionales con barras de combustible sólido, los MSR disuelven el combustible nuclear directamente en un refrigerante de sal fundida que fluye. Operando a presión atmosférica (eliminando los riesgos de explosión a alta presión), el combustible líquido puede drenar por gravedad a través de un tapón congelado hacia tanques de emergencia enfriados pasivamente si ocurre sobrecalentamiento, deteniendo automáticamente la reacción nuclear y previniendo el derretimiento sin ninguna intervención del operador.

Flexibilidad de Combustible Excepcional

Puede quemar torio (mucho más abundante que el uranio), uranio bajo en enriquecimiento, plutonio e incluso actínidos transúranicos del combustible nuclear gastado, reduciendo drásticamente el volumen y la toxicidad de los residuos

Operación a Baja Presión

Opera a presión atmosférica (vs. 150x atmosférica en LWRs), eliminando explosiones de vapor a alta presión y no produce gas hidrógeno, previniendo accidentes tipo Fukushima

Eficiencia a Alta Temperatura

Opera a 600-700°C (hasta 1000°C) mientras permanece a baja presión, permitiendo una eficiencia termodinámica significativamente mayor para generación de electricidad y calor industrial de alta graduación

Recarga y Procesamiento en Línea

Adición continua de combustible y eliminación de productos de fisión durante la operación, eliminando costosas interrupciones por recarga, mejorando factores de capacidad y reduciendo residuos radiactivos de vida larga

Excelente Seguimiento de Carga

Ajusta rápidamente la producción de energía para complementar energías renovables intermitentes como viento y solar, proporcionando estabilidad de red para un sistema energético descarbonizado

Explorar Soluciones MSR

Aplicaciones Versátiles

Electricidad de Base

Generación confiable de energía 24/7 libre de carbono con alta eficiencia térmica para estabilización de red

Calor Industrial

Calor de alta graduación (600-1000°C) para acero, cemento, químicos y manufactura, descarbonizando industrias de alto consumo energético

Hidrógeno de Cero Carbono

Electrólisis de vapor a alta temperatura y división termoquímica del agua para producción de combustible de hidrógeno limpio

Desalación

Desalación de agua de mar energéticamente eficiente utilizando calor residual del ciclo de generación de energía

Incineración de Residuos Nucleares

Puede consumir combustible nuclear gastado y residuos transúranicos, reduciendo requisitos de almacenamiento a largo plazo

Propulsión Marina

Diseño compacto ideal para barcos de carga y vessels navales que requieren operación de alto poder y largo alcance

Impacto Ambiental

Resolviendo el Problema de los Residuos Nucleares

Los MSR pueden transmutar residuos radiactivos de vida larga en isótopos de vida más corta, revolucionando la gestión de residuos nucleares

Reactores Convencionales

3-5% de Utilización de Combustible

Solo quema una pequeña fracción del combustible, generando residuos masivos

Actínidos de Vida Larga

El combustible gastado contiene elementos transúranicos peligrosos por más de 10,000 años

Requisitos Masivos de Almacenamiento

Miles de toneladas de residuos de alto nivel que requieren repositorios geológicos

Limitaciones de Combustible Sólido

No puede reprocesar o quemar residuos durante la operación, el combustible debe ser removido

Stock global actual: ~400,000 toneladas de combustible nuclear gastado

Tecnología MSR

99%+ de Utilización de Combustible

Quema casi completa del combustible, mínima generación de residuos por unidad de energía

Incineración de Actínidos

Puede consumir residuos transúranicos de vida larga de reactores convencionales como combustible

Vida Media de Residuos Reducida

Los residuos finales decaen a niveles seguros en 300-500 años vs. más de 10,000 años

Procesamiento de Combustible Continuo

Eliminación de productos de fisión en línea durante la operación, extrayendo isótopos valiosos

Puede ayudar a eliminar el stock de residuos nucleares heredados

Impacto de Reducción de Residuos MSR

20x
Mejor Utilización de Combustible

99%+ vs. 3-5% en LWRs

95%+
Reducción de Volumen de Residuos

Drásticamente menos residuos finales

300-500
Años hasta el Decaimiento Seguro

vs. más de 10,000 años para residuos de LWR

Los MSR pueden convertir los residuos nucleares de un pasivo a largo plazo en un recurso energético valioso

Excelencia Técnica

Especificaciones Avanzadas de MSR

La tecnología de reactores de sal fundida combina química probada con ingeniería moderna para rendimiento y seguridad incomparables

600-1000°C

Temperatura de Operación

Refrigerante de sal fundida de alta temperatura con alto punto de ebullición

~1 atm

Presión del Sistema

Presión atmosférica vs. 150x en LWRs, eliminando riesgo de explosión

FLiBe/FLiNaK

Composición de la Sal

Sales fundidas de fluoruro o cloruro con excelente capacidad calorífica

45%+

Eficiencia Térmica

Significativamente mayor que los reactores convencionales (33% LWRs)

Torio

Flexibilidad de Combustible

Quema torio, uranio, plutonio y residuos transúranicos

En línea

Método de Recarga

Operación continua sin apagado, sin interrupciones por recarga

Características de Seguridad Inherentes

Seguridad Pasiva con Tapón Congelado

Un tapón de sal congelada en la parte inferior del reactor se mantiene sólido mediante enfriamiento activo. Si se pierde energía o la temperatura excede los límites, el tapón se derrite y el combustible drena por gravedad a un tanque de drenaje subcrítico enfriado pasivamente, deteniendo automáticamente la reacción nuclear sin intervención del operador

Coeficiente de Temperatura Negativo Fuerte

Si la sal de combustible se sobrecalienta, se expande naturalmente, reduciendo la densidad y ralentizando la reacción de fisión. El reactor esencialmente se autorregula, proporcionando estabilidad inherente sin sistemas de control activo

Sin Explosiones de Vapor a Alta Presión

A diferencia de los LWRs que operan hasta 150 atmósferas, los MSR funcionan a presión atmosférica, eliminando completamente el riesgo de explosiones de vapor a alta presión o eventos de expulsión de refrigerante de alta energía

Sin Producción de Hidrógeno

A diferencia de los reactores refrigerados por agua, los MSR no producen gas hidrógeno durante la operación, eliminando el riesgo de explosiones de hidrógeno como las vistas en Fukushima

Derretimiento Imposible

El combustible ya está en forma líquida, eliminando los escenarios de derretimiento catastrófico del núcleo que afectan a los reactores de combustible sólido. No son posibles accidentes tipo Chernóbil o Fukushima

Toxicidad de Residuos Reducida

Puede quemar actínidos de vida larga del combustible gastado convencional, reduciendo dramáticamente el volumen, toxicidad y vida media de los residuos nucleares finales que requieren almacenamiento a largo plazo