La energía nuclear de Ucrania es una rama de la energía en Ucrania . Ucrania tiene 4 centrales nucleares (NPP) con 15 unidades de potencia , una de las cuales es la central nuclear de Zaporizhzhya con 6 unidades de potencia VVER con una capacidad instalada total de 6.000 MW , que es la más grande de Europa. En cuanto al número de reactores de potencia (todos los tipos de VVER), Ucrania ocupa el décimo lugar en el mundo y el quinto en Europa.
En el periodo verano-otoño de 2014, la generación de electricidad en las centrales nucleares volvió a superar durante muchos años el 50% de la generación total, debido a la disminución de las capacidades térmicas por las hostilidades y la falta de combustible (reducción del suministro de carbón ) [1] ; en 2017, el aporte de la energía nuclear fue del 55% de la producción total de electricidad en el país, la capacidad total de las centrales nucleares fue de 13.107 MW [2] [3] .
En 2006, el gobierno de Ucrania planeó construir 11 nuevas unidades de energía para 2030 [3] .
En septiembre de 2015, Ucrania denunció un acuerdo con Rusia para construir las unidades 3 y 4 de la Central Nuclear Khmelnitsky ; Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, el acuerdo firmado en Kyiv el 9 de junio de 2010 se rescindió el 12 de mayo de 2016.
En agosto de 2021, se firmó un memorando de entendimiento entre Energoatom y la empresa estadounidense Westinghouse sobre la construcción de cinco unidades de energía nuclear en Ucrania; El documento prevé la participación de tecnologías de una empresa estadounidense para la construcción de un reactor nuclear del proyecto AP1000 con una potencia eléctrica de aproximadamente 1,1 GW. [4] . También está prevista la introducción de reactores nucleares de baja potencia : la tecnología de los pequeños reactores modulares estadounidenses [5] SMR-160 [6] [7] .
El 30 de enero de 2022, Energoatom, por primera vez en la historia de Ucrania, lanzó las 15 unidades de energía nuclear [8] .
Ucrania heredó doce unidades de energía de la URSS , se lanzaron tres más después de su colapso , en 1995 y 2004. Todas las unidades de potencia con reactores RBMK que operaban en Ucrania formaban parte de la central nuclear de Chernobyl . Como resultado del accidente de Chernobyl , la unidad de potencia-4 fue destruida, el resto fueron cerrados uno por uno en el período de 1991 a 2000. Así, todos los reactores restantes en el país son del tipo VVER (2 - VVER-440 y 13 - VVER-1000 ) [9] .
Nombre | unidades de potencia | reactores | Potencia , MW |
Inicio de la construcción |
Puesta en marcha | Finalización de la operación |
Fin de la vida del diseño |
Extensión de la vida útil | Fabricantes
combustible |
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Central nuclear de Zaporozhye | una | VVER-1000 | 1000 | 1980 | 1984 | 23/12/2015 | 23/12/2025 | TVEL | |
2 | VVER-1000 | 1000 | 1981 | 1985 | 19.02.2016 | 19/02/2025 | TVEL | ||
3 | VVER-1000 | 1000 | mil novecientos ochenta y dos | 1986 | 05/03/2017 | 05/03/2027 | TVEL | ||
cuatro | VVER-1000 | 1000 | 1983 | 1987 | 04/04/2018 | 04/04/2028 | TVEL | ||
5 | VVER-1000 | 1000 | 1985 | 1989 | 27/05/2020 | 27/05/2030 | TVEL y Westinghouse | ||
6 | VVER-1000 | 1000 | 1986 | 1995 | 21.10.2026 | TVEL | |||
Central nuclear de Rivne | una | VVER-440 | 440 | 1973 | 1980 | 22.12.2010 | 22/12/2030 | TVEL | |
2 | VVER-440 | 440 | 1973 | 1981 | 22/12/2011 | 22/12/2031 | TVEL | ||
3 | VVER-1000 | 1000 | 1980 | 1986 | 11.12.2017 | 12/11/2037 | TVEL | ||
cuatro | VVER-1000 | 1000 | 1986 | 2004 | 07/06/2035 | 07/06/2050 | TVEL | ||
Central nuclear de Khmelnytsky | una | VVER-1000 | 1000 | 1981 | 1987 | 13/12/2018 | 13.12.2032 | TVEL | |
2 | VVER-1000 | 1000 | 1985 | 2004 | 07.09.2035 | 07.09.2050 | TVEL | ||
3 | VVER-1000 | 1000 | 1986 | la construccion esta congelada | |||||
cuatro | VVER-1000 | 1000 | 1987 | la construccion esta congelada | |||||
CN del sur de Ucrania | una | VVER-1000 | 1000 | 1977 | mil novecientos ochenta y dos | 02.12.2013 | 02.12.2027 | TVEL | |
2 | VVER-1000 | 1000 | 1979 | 1985 | 12/05/2015 | 31.12.2025 | TVEL | ||
3 | VVER-1000 | 1000 | 1985 | 1989 | 10/02/2020 | 10/02/2034 | TVEL y Westinghouse | ||
cuatro | VVER-1000 | 1000 | 1987 | suspendido | |||||
Central nuclear de Chernóbil | una | RBMK-1000 | 1000 | 1970 | 1977 | 1996 | |||
2 | RBMK-1000 | 1000 | 1973 | 1978 | 1991 | ||||
3 | RBMK-1000 | 1000 | 1976 | 1981 | 2000 | ||||
cuatro | RBMK-1000 | 1000 | 1979 | 1983 | 1986 | ||||
5 | RBMK-1000 | 1000 | 1981 | cancelado | |||||
6 | RBMK-1000 | 1000 | 1981 | cancelado |
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Hasta 2011, todo el combustible nuclear lo suministró Rusia a través de TVEL .
En 2008, Ucrania se dirigió a la diversificación del suministro de combustible, firmando un contrato con la empresa angloamericana Westinghouse Electric Company para el suministro de al menos 630 elementos combustibles ( FA ) durante 2011-2015 para la sustitución escalonada del combustible ruso al menos tres unidades de energía de la central nuclear de Ucrania del Sur con VVER-1000 [10] ; en 2011, Westinghouse comenzó a entregar sus elementos combustibles a Ucrania.
En abril de 2012, en la tercera unidad de potencia de la central nuclear del sur de Ucrania , que funcionaba en modo piloto con el combustible de la empresa Westinghouse, se detectaron averías en los elementos combustibles de esta empresa y se suspendió su uso [11] . Según los resultados de la investigación de la comisión ucraniana, se llegó a una conclusión sobre los errores de diseño de estos elementos combustibles. Las pérdidas de Energoatom ascendieron a por lo menos $175 millones [12] . La operación de la unidad de potencia se reanudó con la reposición de los elementos combustibles TVEL y la operación continuada de los elementos combustibles-W no dañados [13] .
A partir de 2015, la empresa rusa TVEL siguió siendo el principal proveedor de combustible nuclear para las centrales nucleares de Ucrania, cubriendo más del 90 % de las necesidades de Ucrania. El combustible de Westinghouse se suministró solo para la tercera unidad de potencia de la central nuclear de Ucrania del Sur [14] [15] [16] . Según el Servicio Estatal de Estadísticas de Ucrania, en enero-octubre de 2015, las importaciones de combustible nuclear a Ucrania ascendieron a $ 503 millones, incluso de Rusia: $ 471 millones (94%), de Suecia (donde se encuentra una de las plantas de Westinghouse) - $33 millones (6%). [17]
El 30 de diciembre de 2014, se firmó un acuerdo adicional con Westinghouse para aumentar el suministro de combustible nuclear a las centrales nucleares de Ucrania [18] .
En noviembre de 2015, el Ministro de Energía e Industria del Carbón, Volodymyr Demchishin, anunció que en 2016 Ucrania planea utilizar combustible de Westinghouse en tres de las 15 unidades de energía nuclear: en las unidades 2 y 3 de la central nuclear de Ucrania del Sur y en la unidad 5 de la Central nuclear de Zaporizhzhya, central nuclear [16] .
En 2017, Westinghouse Electric Company se declaró en quiebra.
A fines de 2018, Westinghouse suministró a Ucrania el 46% del combustible nuclear, el 54% restante lo suministró la empresa rusa TVEL.
El Ministro de Energía e Industria del Carbón de Ucrania, Igor Nasalik, dijo en enero de 2019 que Ucrania recibió permiso de Westinghouse para utilizar su tecnología de producción de combustible nuclear: “En los últimos tres años, hemos comenzado la construcción de cuatro instalaciones nucleares. Uno de ellos es la construcción de una planta para la producción de combustible nuclear en Ucrania. Completamos completamente el proceso de negociación y recibimos el consentimiento de Westinghouse para usar sus tecnologías. En sólo tres años, podemos completar la construcción de una planta para la producción de combustible nuclear” [19] [20] .
Al mismo tiempo, Ucrania prorrogó el acuerdo sobre la compra de combustible nuclear ruso, que expiró en 2020, por otros cinco años.
Los conjuntos de combustible producidos por Westinghouse en la planta de Suecia se utilizan actualmente en seis de las 13 unidades de potencia ucranianas VVER-1000. En 2019, Ucrania compró, según el Servicio Estatal de Estadísticas del país, combustible por un monto total de unos 397 millones de dólares, de los cuales el 60,7 % de esta cantidad (240,91 millones de dólares) provino de montajes rusos [21] .
Según la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos, todos los desechos nucleares pertenecen al país donde se utilizaron y deben almacenarse en su territorio.
Desde 2001, una instalación de almacenamiento en seco para combustible nuclear gastado ha estado operando en Ucrania , en la central nuclear de Zaporozhye (puesta en servicio en agosto de 2001) [22] [23] , cuyo volumen de diseño es de 380 contenedores que pueden acomodar más de 9000 combustible gastado Ensambles; el depósito está diseñado para 50 años de almacenamiento. La tecnología de Zaporizhzhya SSFSF se basa en el almacenamiento de conjuntos de combustible gastado en contenedores de hormigón ventilados ubicados en el sitio dentro de la planta de energía nuclear. Hasta julio de 2016, se instalaron 137 contenedores en el sitio [24] .
La mayor parte del combustible gastado de las otras tres plantas de energía nuclear, Khmelnitsky, Rovno y South-Ukrainian (de unidades VVER-1000), se exporta para su procesamiento y eliminación al territorio de la Federación Rusa (y se almacena temporalmente en Rusia) [ 25] . Se reprocesa SNF de dos unidades VVER-440 de la CN de Rovno en Rusia con extracción de elementos útiles y vitrificación de residuos radiactivos. Los plazos para el almacenamiento temporal y los términos para la devolución de residuos, que Rusia y Ucrania acordaron inicialmente, ya pasaron, pero antes del lanzamiento del CSSNF, Ucrania se ve obligada a acordar su extensión y pagar unos 200 millones de dólares anuales. En mayo de 2017, en una reunión del Gabinete de Ministros de Ucrania, se decidió que se construiría una instalación de almacenamiento de materiales radiactivos vitrificados en Ucrania en 2018; esto significa que se cumplirán las obligaciones con la parte rusa [26] .
En Ucrania, solo hay una instalación de almacenamiento húmedo [27] KHOYAT-1 , en la zona de exclusión de la planta de energía nuclear de Chernobyl , construida en la República Socialista Soviética de Ucrania en 1986 (no es capaz de aceptar desechos de plantas de energía nuclear durante mucho tiempo). almacenamiento a largo plazo). Aquí se han acumulado más de 21 000 elementos combustibles, alrededor de 2000 amortiguadores adicionales gastados y más de 23 000 varillas de extensión. Todo esto debe trasladarse al almacenamiento seco de 100 años en ISF-2.
En diciembre de 2020, las pruebas en caliente se completaron con éxito en KHOYAT-2 , una instalación de almacenamiento en seco para combustible nuclear gastado de las tres primeras unidades de energía de la central nuclear de Chernobyl, construida en 2001-2019. con fondos recibidos del BERD ) [28] [29] . Al mismo tiempo, se colocaron aquí 186 conjuntos de combustible gastado para un almacenamiento de 100 años [30] .
En diciembre de 2005, la empresa Energoatom firmó un acuerdo con la empresa estadounidense Holtec International para el diseño y la construcción de otra instalación de almacenamiento de combustible nuclear gastado de tipo seco, que está diseñada para almacenar combustible nuclear gastado de las centrales nucleares de Rivne, Sud-Ucrania y Khmelnitsky. centrales eléctricas [31] .
La construcción del CSFSF comenzó en 2017 en la zona de exclusión de la central nuclear de Chernóbil. El primer complejo de puesta en marcha por un valor de 2 mil millones de UAH se construyó a fines de 2020, y se planea lanzar 14 más para 2040. El SNF se entregará a la instalación de almacenamiento por ferrocarril; para esto, se debe restaurar el tramo Vilcha-Yanov, de 43 km de largo. El SNF se almacenará en contenedores utilizando la tecnología "dry" de la empresa estadounidense Holtec. Vida útil - hasta 100 años. La capacidad de diseño del CSFSF es de 16,53 mil elementos combustibles, lo que debería ser suficiente para todo el período de operación de los reactores ucranianos [21] [32] .
En agosto de 2021, el gobierno de Ucrania aprobó el programa estatal para la gestión del combustible nuclear gastado de las centrales nucleares de Ucrania hasta 2025, que prevé la continuación de la construcción y operación de la CSFSF [21] .
La energía nuclear en el mundo | ||
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GW > 10 | ||
GW > 2 | ||
GW > 1 |
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GW < 1 |
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