EL URANIO: - Foro Nuclear

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EL URANIO:
El Proceso desde la Mina a la Central Nuclear.
Cursos de Verano de la URJC – Aranjuez 2010
Francisco Tarín
Responsable de la Gestión de Aprovisionamiento de Uranio de ENUSA
6 Julio 2010
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ÍNDICE
PRIMERA PARTE DEL CICLO DEL COMBUSTIBLE
¾
COMPONENTES DEL URANIO ENRIQUECIDO
•
CONCENTRADOS (¿Cómo? ¿Dónde?)
•
CONVERSIÓN (¿Cómo?¿Dónde?)
•
ENRIQUECIMIENTO (¿Cómo?¿Dónde?)
¾
INGENIERÍA
¾
FABRICACIÓN
¾
SERVICIOS
2
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CICLO DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR
Enriquecimiento
Conversión
Fabricación de
combustible
Extracción
mina
Generación de
Energía Eléctrica
Reciclado:
Fabricación de
Combustible MOX
Servicios
ATC
Gestión de
Combustible
gastado
Otras fuentes
de energía
eléctrica
Transporte
Distribución
3
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CICLO DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR
Exploración
Minería del Uranio
Obtención de Concentrados U3O8
Conversión a UF6
RepU
Enriquecimiento de Uranio (UTS)
MOX
Fabricación del Combustible
Reciclado U & Pu
Reprocesado
Reactor
Piscina en Central
Almacén de
Residuos
4
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PRIMERA PARTE DEL CICLO DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR
UF6
U3O8
42%
42%
3%
3%
EXPLORACIÓN DE MINERÍA Y PRODUCCIÓN
DE CONCENTRADOS DE URANIO
42%
42%
ENRIQUECIMIENTO
CONVERSIÓN U3O8 A UF6
HEXAFLUORURO DE URANIO ENRIQUECIDO UF6
UO2
1%
1%
RECONVERSION UF6 A UO2
12%
12%
ELEMENTOS
COMBUSTIBLES
INGENIERÍA Y FABRICACIÓN
CENTRAL NUCLEAR
Se indica el % de coste de cada etapa del Ciclo sobre el valor final del Elemento Combustible.
5
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COMBUSTIBLE NUCLEAR
400 cm
20 cm
2
6
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UR
IN
GE
NI
E
IO
N
A
FA
B
RI
CA
CI
ÓN
R
E
S
RÍ
A
S
O
CI
I
V
7
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APROVISIONAMIENTO DE URANIO ENRIQUECIDO
ES LA GESTIÓN DE LA COMPRA DE LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS NECESARIOS
PARA OBTENER EL URANIO ENRIQUECIDO.
8
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ETAPAS DEL APROVISIONAMIENTO
ADQUISICIÓN DE:
9 CONCENTRADOS
9 SERVICIOS DE CONVERSIÓN
9 SERVICIOS DE ENRIQUECIMIENTO
9 SERVICIOS ANEXOS: trasporte, seguros, etc.
PARA EL SUMINISTRO DE URANIO ENRIQUECIDO A TODOS
LOS REACTORES NUCLEARES ESPAÑOLES
ENUSA ES LA “CENTRAL DE COMPRAS”
9
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APROVISIONAMIENTO DE URANIO ENRIQUECIDO
CONCENTRADOS
CONVERSIÓN
ENRIQUECIMIENTO
U3O8
UF6 "natural"
UF6 "enriquecido"
10
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PRODUCCIÓN DE CONCENTRADOS
11
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TIPOS MINERIA DE URANIO
•
Por método de extracción del mineral
– Minería convencional
• Cielo abierto
• Subterránea
– Minería no Convencional
• Lixiviación In situ (ISL, “In Situ Leaching”)
• Lixiviación en taller (interior) o en banco de explotación
(cielo abierto) (“In Place Leaching”)
•
Por método de tratamiento de mineral
– Lixiviación en eras (estática)
– Lixiviación en tanques agitados (dinámica)
– Lixiviación “in situ”
12
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TIPOS MINERIA DE URANIO (Cielo Abierto)
Rössing
Namibia
13
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TIPOS MINERIA DE URANIO (Cielo Abierto)
Ranger
Australia
14
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TIPOS MINERIA DE URANIO (Subterránea)
McArthur River
Canadá
15
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TIPOS MINERIA DE URANIO (Subterránea)
Arenisca saturada de agua
Zona Uranífera
420 m
460 m
Cigar Lake
Canadá
Roca
Chorro a Presión
Tuberías Congelación
16
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TIPOS MINERIA DE URANIO (ISL)
Beverley
Australia
17
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TIPOS MINERIA DE URANIO (ISR)
In Situ Recovery
18
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TIPOS DE MINERIA DE URANIO
Sub-producto
8%
Subterránea
38%
ISL (In-situ leach)
28%
Cielo Abierto
26%
19
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TIPOS DE MINERIA DE URANIO
45
40
35
Porcentaje
30
25
20
15
10
5
0
2003
2004
2005
2006
2007
Año
Subterránea
Cielo Abierto
ISL
Subproducto
20
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PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE U (2009)
Uzbequistan
5%
Otros
10%
Kazastán
27%
Niger
6%
Rusia
7%
Namibia
9%
Australia
16%
Canadá
20%
2
21
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SUMINISTRADORES DE ENUSA
CONCENTRADOS DE URANIO
COMINAK (Níger)
TENEX (Rusia)
BHP BILLITON (Australia)
CAMECO (Canadá)
NUKEM (Alemania)
NUFCOR (Sudáfrica)
RIO TINTO (Namibia)
22
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Etapas del Mercado del Uranio
Precios Históricos del Concentrado (US $ 2009) vs. Producción-Demanda (tU)
Acumulación stocks
militares
Acumulación stocks
civiles
Liquidación de stocks
Renacimiento
160
70.000
140
60.000
120
50.000
40.000
tU
US $/lb U3O8
100
80
30.000
60
20.000
40
10.000
20
0
1948
0
1952
1956
1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008
Año
Pc $2009 (Spot)
Producción U Total (tU)
Demanda U Total (tU)
2
23
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OFERTA/DEMANDA URANIO 2009-2030
160.000
140.000
120.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
20
26
20
27
20
28
20
29
20
30
tU
100.000
Año
Minas (Ref)
HEU (Ref)
DOE (Ref)
Colas re-enriquecidas (Ref)
Reciclado/MOX (Ref)
LEU Ruso (Ref.)
Necesidades reactores (Alto)
Necesidades reactores (Ref.)
Necesidades reactores (Bajo)
2
24
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CONVERSIÓN
CONVERSIÓN O PRIMERA CONVERSIÓN:
ES EL PROCESO POR EL CUAL SE
TRANSFORMAN LOS CONCENTRADOS DE
URANIO EN HEXAFLUORURO DE URANIO.
U3O8
UF6
25
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IMPORTANCIA DEL FLUOR
Para la separación isotópica o enriquecimiento del uranio se
necesita que esté en forma gaseosa.
El flúor tiene un diagrama de fases peculiar, a una
determinada temperatura y presión puede ser sólido, liquido
o gaseoso
EL PUNTO TRIPLE ES DE 64º C Y 1,55 kg/cm2
P (kg/cm2 )
100
Sólido
10
MANIPULACIÓN DEL UF6:
Líquido
9 ENRIQUECIMIENTO: FASE GASEOSA
1
9 LLENADO DE CONTENEDORES: FASE LÍQUIDA
0,1
9 TRANSPORTE: FASE SÓLIDA
Gas
0,01
-20
0
20
40
60
80
100
120
140 T (ºC)
26
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DIAGRAMA DE FLUJO SIMPLIFICADO CONVERSIÓN
Proceso en húmedo
Proceso en seco
Converdyn EE.UU.
SFL Reino Unido
U3O 8
AREVA Francia
Cameco Canadá
U3O 8
+HNO
+HNO
3
3
+HNO
3
Solución UN
+NH
Filtrado, extracción con disolvente, reextracción
3
Solución UN limpia
+NH
Concentración
(Desnitración por
Evaporización
Multifase)
3
Concentración
Desnitración
ADU
Secado
Desnitración
UO
+H
UO
2
2
UF
+H
2
2
+HF
4
+F
UF
+HF
3
+H
UO
+HF
UF
2
+HF
4
2
6
+F
2
+F
2
+F
2
Purificación y
destilación
UF
6
27
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PRODUCCIÓN DE CONVERSIÓN (PRINCIPALES PAÍSES)
CANADA
11%
REINO UNIDO
Otros
1%
EE.UU.
27%
10%
RUSIA
24%
FRANCIA
27%
28
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OFERTA/DEMANDA CONVERSIÓN 2009-2030
160.000
140.000
Producción
Secundaria
120.000
Producción
Primaria
100.000
Necesidades
reactores (Bajo)
80.000
60.000
Necesidades
reactores (Ref.)
40.000
Necesidades
reactores (Alto)
20.000
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
0
2009
tU
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Año
29
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ENRIQUECIMIENTO DE URANIO
ISÓTOPOS DEL URANIO
Concentración
relativa en nº de Peso atómico
átomos
238
U
99,2745%
238,051
235
U
0,7200%
235,044
234
U
0,0055%
234,041
100,0000%
238,0291
Concentración
relativa en peso
99,2836%
0,7110%
0,0054%
100,0000%
AUMENTO DE LA CONCENTRACION RELATIVA
DEL ISÓTOPO U235
(diferencia en peso entre el U235 y el U238 es de 1.2%)
30
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ENRIQUECIMIENTO DE URANIO
Alimentación
Trabajo de separación
+
=
Producto final
+
Producto empobrecido
31
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CONCEPTOS
Material de alimentación (“feed”)
Concentración U235 a = 0.711%
Material enriquecido
Concentración U235: 1% ≤ e ≤ 5%
Material empobrecido o colas (“tails”)
Concentración U235: 0.1% ≤ c ≤ 0.35%
Trabajo de separación o UTS (SWU o UTA)
Medida del esfuerzo que se realiza en la
separación
32
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DIAGRAMA DEL PROCESO
Cola 0,3%
11,8 kg de U3O8
(%U235 en el uranio
empobrecido)
Conversión
10 kg de U/UF6
Enriquecimiento
6 UTS
Colas o Uranio empobrecido
Producto
9 Kg. U al 0,3%
1 Kg. de U al 4,40%
33
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MÉTODOS UTILIZADOS INDUSTRIALMENTE
CENTRIFUGACIÓN
5% DEL CONSUMO ELÉCTRICO
LA DIFUSIÓN UNA TECNOLOGÍA DEL PASADO
34
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CENTRÍFUGACIÓN LA TECNOLOGÍA DEL PRESENTE
URENCO - AREVA (ETC)
RUSIA
USEC (ACP)
LA FIABILIDAD SI
QUE IMPORTA
35
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ENRIQUECIMIENTO CON LASER ¿EL FUTURO?
MLIS: “Molecular Laser Isotope Separation”
Abandonado en otros países (US DOE 1982, Reino Unido 1994,
Francia/Sudáfrica 1997). Proceso LAP en China y el US CRISLA abandonado
por el DOE al final de los 90.
Tecnología Australiana SILEX estudiada por USEC en 1996 y abandonada en
2003
Acuerdo de SILEX con GE en 2006
Planta Piloto en las instalaciones de GE en Wilmington.
Ventaja: Usa UF6 natural
36
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ENRIQUECEDORES DE URANIO (el presente)
URENCO
URENCO
rUSEC
rr
r URENCO
EURODIFr
TENEX
r
2
37
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CAPACIDADES MUNDIALES ENRIQUECIMIENTO
RepU-MOX
4%
USEC
HEU Ruso
11%
OTROS
3%
RUSIA
28%
TENEX
EE.UU
11%
EURODIF
FRANCIA
21%
INGLATERA, ALEMANIA, HOLANDA
22%
URENCO
38
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ENRIQUECEDORES DE URANIO (el futuro)
rURENCO
rUSECrGLE
rAREVA
URENCO
rr
rr
URENCO
r
AREVA r
URENCO
TENEX
2
39
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OFERTA/DEMANDA ENRIQUECIMIENTO 2009-2030
120.000
100.000
Extensiones Potenciales
AREVA-Eagle Rock
RepU / MOX
HEU Ruso
Otros
ACP (Cent USEC)
60.000
USEC
NEF (LES 2)
40.000
URENCO
GB-II
GB-I
20.000
TENEX
Necesidades reactores (Bajo)
Necesidades reactores (Ref.)
0
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
20
26
20
27
20
28
20
29
20
30
miles de UTS
80.000
Necesidades reactores (Alto)
Año
2
40
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Logística y entregas
42 %
3%
42 %
13 %
41
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NECESIDADES DE URANIO EN
ESPAÑA
42
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¿ cuánto Ue al año en España ?
LA CAPACIDAD DE LOS 8 REACTORES ESPAÑOLES ES DE 7.800 MWe
ES NECESARIO RECARGAR 5 REACTORES (18 MESES) CADA AÑO
5 RECARGAS DE 18 MESES SUPONE:
5 x 30 tU enriquecido = 150 tU enriquecido
150 tU enr x 12 = 1800 t U3O8
150 tU enr x 10 = 1500 tU como UF6
150.000 KgU enr x 6 UTS = 900.000 UTS
43
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¿ HAY SUFICIENTE URANIO ?
44
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LIBROS ROJOS ( NEA - IAEA)
45
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CLASIFICACIÓN RESERVAS URANIO LIBRO ROJO (NEA/IAEA )
UNDISCOVERED
Speculative
Resources
ticated
Resources
<40$/KgU
Prognos
40-80$/KgU
Inferred
Reasonably
Assured
Resources
Reasonably
Assured
Resources
Inferred
80-130$/KgU
COSTE CRECIENTE
Recuperables a un coste de
IDENTIFIED Resources
Reasonably
Assured
Resources
Inferred
Resources
Resources
Resources
Prognos
ticated
Resources
CONFIANZA DECRECIENTE
46
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ESTIMACIÓN RESERVAS CONOCIDAS MUNDIALES
a 1/1/2005 (t U)
RECUPERABLES A < 130 $/KgU (< 50 $/lb U3O8 )
AÑOS PRODUCCIÓN
RESERVAS RAZONABLEMENTE ASEGURADAS (RAR)
3.296.689
49
RESERVAS ESTIMADAS ADICIONALES ( INFERRED, antes EAR-I)
1.446.164
22
4.742.853
71
TOTAL RESERVAS CONOCIDAS
RECUPERABLES A < 80 $/KgU (<30 $/lb U3O8)
AÑOS PRODUCCIÓN
RESERVAS RAZONABLEMENTE ASEGURADOS (RAR)
2.643.343
40
RESERVAS ESTIMADAS ADICIONALES ( INFERRED, antes EAR-I)
1.161.038
17
3.804.381
57
TOTAL RESERVAS CONOCIDAS BARATAS
Demanda actual ( t U/año) =
66.840
47
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ESTIMACIÓN RESERVAS CONOCIDAS MUNDIALES
a 1/1/2007 (t U)
RECUPERABLES A < 130 $/KgU (< 50 $/lb U3O8 )
AÑOS PRODUCCIÓN
RESERVAS RAZONABLEMENTE ASEGURADAS (RAR)
3.338.300
50
RESERVAS ESTIMADAS ADICIONALES ( INFERRED, antes EAR-I)
2.130.600
32
5.468.900
82
TOTAL RESERVAS CONOCIDAS
RECUPERABLES A < 80 $/KgU (<30 $/lb U3O8)
AÑOS PRODUCCIÓN
RESERVAS RAZONABLEMENTE ASEGURADOS (RAR)
2.598.000
39
RESERVAS ESTIMADAS ADICIONALES ( INFERRED, antes EAR-I)
1.858.400
28
4.456.400
67
TOTAL RESERVAS CONOCIDAS BARATAS
Demanda actual ( t U/año) =
66.500
48
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RESERVAS MUNDIALES DE URANIO
U zb e q uis tán
2%
I nd ia
1%
C hina
1%
J o rd ania
2%
O tro s
5%
A us tralia
23%
U c rania
4%
K azas tán
15%
Níg e r
5%
N am ib ia
5%
B ras il
5%
E E .U U .
6%
R us ia
10%
S ud áf ric a
8%
C anad á
8%
Fuente: NEA/IAEA Libro Rojo 2007; Reservas Conocidas Extraíbles a un precio inferior a 130 $/KgU
49
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RESERVAS DE URANIO (Conocidas < 130 $/KgU)
CIS
16%
NA
14%
Otros 9%
Kazastán
15%
África
18%
SA
5%
Australia
23%
50
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¿ QUÉ SE DICE ?
¡ NO HAY URANIO !
51
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¿ QUÉ NO SE TIENE EN CUENTA ?
¡ LA INMENSIDAD DE LA CORTEZA
TERRESTRE !
WNA Position
Statement on
Uranium
Sustainability
52
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¿ QUÉ NO SE TIENE EN CUENTA ?
¡ LA FABULOSA CORTEZA CEREBRAL !
53
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¿ QUÉ NO SE TIENE EN CUENTA ?
RESERVAS
¡ EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO !
PRECIO
MINIMO NIVEL
DE RESERVAS
EXPLORACIÓN
EXPLORACIÓN
TIEMPO
1980-1990
Paul Ehrlich vs Julian Simon
Cromo, cobre, níquel, estaño y tungsteno
54
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RESERVAS CONOCIDAS MUNDIALES DE URANIO
(EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO)
250
5.000.000
4.000.000
150
3.000.000
100
Años de Operación
Reservas y Consumo Anual (tU)
200
2.000.000
50
1.000.000
0
1970
0
1975
1980
1985
Conocidas (tU) < 130USD/KgU
1990
Consumo Anual (tU)
1995
2000
2005
Años de Operación
Fuente: FORTY YEARS OF URANIUM RESOURCES, PRODUCTION AND DEMAND IN PERSPECTIVE “THE RED BOOK RETROSPECTIVE”
55
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RESERVAS CONOCIDAS MUNDIALES DE URANIO
(EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO vs PRECIO)
400
6000
350
5000
Reservas (1000 tU)
4000
250
200
3000
150
2000
Precio del Uranio (USD/kgU)
300
100
1000
50
0
1971
0
1976
1981
1986
Reservas Conocidas
1991
Precio U ($/kgU)
1996
2001
2006
Precio U ($2007/kgU)
Fuente: FORTY YEARS OF URANIUM RESOURCES, PRODUCTION AND DEMAND IN PERSPECTIVE “THE RED BOOK RETROSPECTIVE”
56
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¿ HAY SUFICIENTE URANIO ?
SI
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Y AÚN MÁS ...
EN LOS FOSFATOS
EN EL AGUA DEL MAR
Y ADEMÁS TORIO
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SEGUNDA CONVERSIÓN
RECONVERSIÓN O SEGUNDA CONVERSIÓN:
ES EL PROCESO POR EL CUAL SE TRANSFORMA
EL HEXAFLUORURO DE URANIO ENRIQUECIDO A
UO2
UF6
UO2
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IN
GE
NI
E
RÍ
A
60
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ALIANZAS COMERCIALES Y ESTRATÉGICAS
Acuerdo de transferencia
de tecnología hasta 2018
Acuerdo de intercambio
de tecnología (2008)
Alianza comercial entre
WH & ENUSA hasta 2018.
Acuerdo de cooperación
tecnológica (2009)
MHI
EFG
GENUSA
GNF
WESTINGHOUSE
Acuerdo de transferencia
de tecnología hasta 2018
SNGC
KNF
Alianza comercial entre ENSA, TECNATOM,
RINGO y ENUSA para suministrar servicios
nucleares a China. Acuerdo de
cooperación con CNNC & CGNPC.
Alianza comercial entre
GNF y ENUSA hasta 2018.
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PROGRAMAS DE I+D
GNF
MHI
WESTINGHOUSE
LICENCIA TECNOLÓGICA
LICENCIA TECNOLÓGICA
ACUERDO TECNOLÓGICO
+
PROGRAMAS INTERNACIONALES
+
Visión Automática de Pastillas
Carga Automática de Barras
Robot de Prensas
Radiografía Digital
PROGRAMAS PROPIOS
NFIR
HALDEN
ROBUSTO
CABRI
ALPS
Alto Quemado.
Ensayos AOA.
Isotopía de Alto Quemado.
Gadolinio.
Combustible gastado
Vainas avanzadas
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ENUSA INVIERTE EN I+D
UN 5% DE SUS VENTAS
DE COMBUSTIBLE
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IN
GE
NI
E
FA
B
RI
CA
RÍ
A
CI
ÓN
64
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FABRICACIÓN
BARRA
PASTILLA
POLVO DE UO2
COMPONENTES
ESQUELETO
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FÁBRICA DE JUZBADO
PUESTA EN MARCHA: 1985
PRODUCTOS:
* PASTILLAS UO2+Gd
* BARRAS COMBUSTIBLES
* ELEMENTOS COMBUSTIBLES
* PEQUEÑOS COMPONENTES (tapones)
LÍNEAS DE FABRICACIÓN:
* 3 PARA COMBUSTIBLE PWR/BWR
* 1 PARA BARRAS DE GADOLINIO
ENRIQUECIMIENTO AUTORIZADO: < 5 w/o U-235
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: 400 MTU/AÑO (*)
(*) En el 2010 se tendrá la licencia para 500 tU/año
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PORFOLIO
PWR
PWR
• Ascó 1 & 2
• Vandellós
• Almaraz 1 & 2
• EDF
• Ringhals 2
15X15
UPGRADE
17X17 MAEF
BWR
BWR
BWR
• Garoña
• Cofrentes
• Forsmark 2
• Olkiluoto 1
• Oskarshamn
• Ringhals 1
GE14
PWR
• Doel
• EDF
(Varias Plantas)
• Tihange 3
17X17 MAEF-XL/XLR
COMPONENTES
• Forsmark 3
• Cofrentes
• Olkiluoto 2
GNF2
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EXPERIENCIA DE FABRICACIÓN
PRODUCCIÓN ACUMULADA (t U)
5.055 t
Ue
NÚMERO DE ELEMENTOS
PWR
17x17 12 ft
17x17 14 ft
16x16
15x15
14x14
TOTAL
VVER
BWR
5.823
1.224
4
272
231
7.554
8x8
1.594
9x9
1.584
10x10
4. 796
TOTAL
7. 974
TOTAL
741
68
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CARTERA DE CLIENTES
VATTENFALL Forsmark 2-3
Ringhals 1
VATTENFALL (Ringhals 2)
)
TVO (Olkiluoto 1)
E.ON (Oskarshamn 1-3)
ELECTRABEL Doel 4
Tihange 3
EdF
Cruas 1-2
Belleville 1-2
Tricastin 2-4
Dampierre 1-3
Blayais 2
Gravelines 1-2-6
ENDESA
IBERDROLA
GN-UNION FENOSA
• Almaraz I & II
• Ascó I & II
• Vandellós II
• Garoña
• Cofrentes
ENUSA
EFG
GENUSA
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FABRICACIÓN ANUAL
tU equivalentes
360 tU/año
400,0
350,0
320 tU/año
300,0
260 tU/año
250,0
220 tU/año
200,0
160 tU/año
150,0
100,0
50,0
Nacional
Extranjero
Nacional
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
0,0
Extranjero
70
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R
E
S
S
O
CI
I
V
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SERVICIOS EN CENTRAL
• MANEJO DE COMBUSTIBLE FRESCO.
• MANEJO DE COMBUSTIBLE IRRADIADO Y
DE COMPONENTES.
• INSPECCIÓN DE COMBUSTIBLE PARA
DETECCIÓN DE FUGAS.
• REPARACIÓN DE COMBUSTIBLE:
Reconstitución y Reconstrucción.
• INSPECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE
COMBUSTIBLE.
• LIMPIEZA DE COMBUSTIBLE POR
ULTRASONIDOS.
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SERVICIOS EN CENTRAL: ALIANZAS
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EXPERIENCIA EN SERVICIOS
FORSMARK 1
OLKILUOTO 1
SIZEWELL B
z z
PALUEL
GAROÑA
z z
z z
z
z
z
zzz
z
ALMARAZ 1 & 2
DOEL 4
TIHANGE 1 & 3
CATTENOM
BELLEVILLE I & II
ASCÓ I & II –
VANDELLÓS II
COFRENTES
TRILLO
z
MAANSHAN
ZORITA
ANGRA 2
•
•
•
•
•
•
z
INSPECCIÓN Y CARACTERIZACION DE COMBUSTIBLE: MÁS DE 25 CAMPAÑAS
INSPECCIÓN DE FUGAS DE COMBUSTIBLE, REPARACIÓN: MÁS DE 25 CAMPAÑAS
SIPPING: 7 CAMPAÑAS
MANEJO DE COMBUSTIBLE: 18 CAMPAÑAS
INSPECCIÓN RCCAS: MAS DE 600 BARRAS
LIMPIEZA POR UTs: 6 CAMPAÑAS
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COSTES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA
Fabricación
13%
12%
50%
75%
67%
30%
Conversión
3%
58%
15%
15%
18%
Gas
Petróleo
INVERSIÓN
Enriquecim.
42%
20%
10%
Uranio
42%
30%
Carbón
0&M
Nuclear
COMBUSTIBLE
Fuente: FINE
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EL COMBUSTUBLE COMO RESERVA ENERGÉTICA
El combustible una vez
acabada su vida útil en
una Central Nuclear
conserva alrededor de
un 96% de su capacidad
energética.
¿PODEMOS CONSIDERARLO UN RESIDUO?
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EL COMBUSTUBLE COMO RESERVA ENERGÉTICA
4 % - Otros productos de fisión
96 % - Material reutilizable:
- Uranio.
- Plutonio.
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“Muchas Gracias”
78
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