Reaktor air berat bertekanan

Reaktor air berat atau reaktor air berat bertekanan (pressurized heavy-water reactor, PWHR) adalah reaktor nuklir daya PLTN generasi II drngan desain seaktor sejumlah selongsong banyak tabung horizontal bweisi bundel pelet bahan bakar uranium alam kadang uranium sedikit diperkaya yang menggunakan air berat (deuterium oksida, D2O) sebagai zat pendingin dan moderator (pelambat) neutron. Air berat atau deuterium oksida adalah air dengan isotop deuterium (2H) sebagai hidrogennya. Air berat ini diberi tekanan tinggi agar dapat menyerap panas dan memiliki suhu tinggi tanpa mengalami pendidihan. Prinsip ini mirip reaktor air tekanan tinggi biasa. Walaupun air berat jauh lebih mahal dibanding air biasa, penggunannya meningkatkan ekonomi neutron dari reaktor tersebut. Contoh jenis reaktor PHWR adalah Reaktor CANDU yang dikembangkan oleh negara Kanada dan reaktor IPHWR India. Pada awal tahun 2001, 31 PHWR beroperasi, memiliki kapasitas total 16,5 GW(e), mewakili sekitar 7,76% berdasarkan jumlah dan 4,7% dengan kapasitas pembangkit dari semua reaktor yang beroperasi saat ini.[1][2][3][4][5]

Diagram skema reaktor CANDU:   Panas dan   sisi dingin dari loop air berat primer;   panas dan   sisi dingin dari lingkaran air ringan sekunder; dan   moderator air berat dingin di kalandria, bersama dengan batang pengatur yang dimasukkan sebagian (seperti batang kendali CANDU yang dikenal).
  1. Fuel bundle
  2. Calandria (reactor core)
  3. Adjuster rods
  4. Heavy-water pressure reservoir
  5. Steam generator
  6. Light-water pump
  7. Heavy-water pump
  8. Fueling machines
  9. Heavy-water moderator
  10. Pressure tube
  11. Steam going to steam turbine
  12. Cold water returning from turbine
  13. Containment building made of reinforced concrete
Desain reaktor CANDU PHWR ini adalah sejumlah bundel bahan bakar dalam banyak selongsong tabung kalandria dan ditata horizontal mendatar seperti tumpukan gelondong, pendingin air berat panas dialirkan dengan banyak pipa ke steam generator uap boiler menghasilkan uap panas tekanan tinggi yang dialirkan menggerakkan turbin generator listrik. Sedangkan pada reaktor lain sejumlah bundel bahan bakar dipasang tegak vertikal disatukan dalam satu kolam wadah bejana reaktor panas dan tekanan tinggi. Desain PHWR ini memudahkan penggantian bahan bakar secara online.

Air adalah moderator neutron cepat yang sangat baik, memungkinkan mereka untuk bertransisi menjadi neutron termal yang mampu mendukung reaksi berantai dari bahan bakar nuklir yang diperkaya (Uranium mengandung sekitar 3% isotop 235), karena selain memoderasi neutron, ia cenderung menyerap banyak jumlah itu dan untuk membentuk deuterium.

Air berat hanyalah air yang bukannya hidrogen sudah memiliki isotop deuteriumnya, sudah dilengkapi dengan neutron, yang mempengaruhi kemampuan menyerap neutron dan oleh karena itu memungkinkan kelangsungan reaksi berantai bahan bakar yang tidak diperkaya.

Keuntungan PHWR
  • Penggunaan Uranium yang Tidak Diperkaya. Reaktor air berat dapat menggunakan uranium alam, uranium yang sedikit diperkaya (konsentrasi U-235 0,71 hingga 2%).
  • Penggunaan uranium "bekas". Di CANDU juga diuji penggunaan "off uranium" (campuran plutonium dan limbah radioaktif lainnya) dari batangan bahan bakar bekas dari reaktor nuklir lain (tanpa pengolahan ulang kimia, melalui siklus Dupic). Meskipun cukup "dibakar", limbah yang dihasilkan dari penggunaan ini jauh lebih berbahaya karena mengandung persentase tinggi neptunium-237 (sangat larut dalam air), plutonium-239 dan xenon-110 (selain uranium-238). Saat ini, rendahnya biaya uranium membuat daur ulang tidak diperlukan.
  • Penggunaan Thorium sebagai bahan bakar. Thorium adalah logam aktinida, empat kali lebih umum dari uranium (lebih murah untuk mengekstrak dan "memurnikan" dari uranium, karena membutuhkan pengayaan).Thorium yang dikenakan fluks neutron termal berubah menjadi thorium-233, yang setelah peluruhan beta adalah transmuted ke dalam unsur uranium -233, yang fisil.
  • Radiotoksisitas rendah dari limbah thorium.
  • Keamanan pasif. Dalam reaktor air berat bertekanan, hilangnya (karena pecahnya pipa) atau penguapan zat pendingin (karena ledakan dahsyat setelah pembentukan gelembung hidrogen dan oksigen) sesuai dengan hilangnya moderator D 2 O, dan oleh karena itu reaksi fisi terkontrol akan berhenti secara spontan setelah kecelakaan serius ini. Meskipun deuterium tidak radioaktif, air berat dapat terkontaminasi dengan tritium dan partikel radioaktif lainnya dari pipa yang diaktifkan, dan oleh karena itu reaktor lebih aman di mana air tidak meninggalkan bangunan penahanan utama tetapi melalui penukar panas mentransfer energi panas ke bangunan eksternal berisi turbin yang menggerakkan generator listrik.
  • Produksi tritium. Produk sampingan dari radiasi neutron deuterium (dalam air berat) adalah tritium, yang suatu hari nanti dapat dimanfaatkan oleh beberapa jenis reaktor fusi nuklir yang diusulkan (tetapi juga dalam bom termonuklir, sebagai penambah litium hidrida).
Kekurangan PHWR
  • Tingginya biaya air berat. Untuk reaktor nuklir dari rantai pasokan CANDU telah dihitung bahwa air berat mewakili rata-rata sekitar 20% dari biaya modal untuk setiap reaktor. Di Semenanjung Bruce di Ontario, sebuah pabrik dibangun yang mampu menghasilkan 1 liter air berat untuk setiap 320.000 liter air dari Great Lakes (ditenagai oleh energi panas dan listrik yang dihasilkan oleh reaktor itu sendiri), tetapi setelah akumulasi surplus besar-besaran air berat, dan karena meningkatnya masalah lingkungan yang disebabkan oleh hidrogen sulfida, pabrik ditutup dan kemudian dibongkar.
  • Iradiasi reaktor tinggi. Fluks intens neutron termal menyebabkan aktivasi radioaktif intens dari inti reaktor dan struktur bangunan penahan utama. Hal ini membutuhkan waktu tunggu yang lama antara de-fueling dan pembongkaran akhir reaktor nuklir, yang di lokasi dengan nilai komersial atau lanskap yang tinggi, dapat menyebabkan masalah ekonomi dan sosial yang signifikan.
  • Hilangnya tritium ke lingkungan. Salah satu bahaya reaktor PHWR adalah polusi karena hilangnya sejumlah kecil tritium (beta-emitter) dalam air dari sirkuit pendingin sekunder reaktor.
Daftar Reaktor nuklir PHWR
PLTNUnit
No.
ReaktorStatusNegaraKapasitas dalam MWKonstruksi mulaiOperasi komersialPenutupan
JenisModelNetGross
Atucha[6]1PHWRSiemens-KWUOperasionalArgentina33536201968-06-011 Juni 196801974-06-2424 Juni 1974
2PHWRSiemens-KWUOperasionalArgentina69274501981-07-1414 Juli 1981 (halted in 1994, restarted in 2007)02024-06-2727 Juni 2014
3PHWRCANDU-6Direncanakan[7]Argentina800(02025-01-012025)
Embalse[8]1PHWRCANDU-6OperasionalArgentina60064801974-04-011 April 197420 Januari 1984(02049-01-012049)[9]
Pickering1PHWRCANDUOperasionalKanada515542Juni 196601971-07-2929 Juli 1971(02022-01-012022)
2PHWRCANDUShut downKanada515542September 196630 Desember 197101997-01-011997
3PHWRCANDUShut downKanada515542Desember 196701972-06-011 Juni 197201997-01-011997
4PHWRCANDUOperasionalKanada515542Mei 196801973-06-1717 Juni 1973(02022-01-012022)
5PHWRCANDUOperasionalKanada516540November 197410 Mei 1983(02024-01-012024)
6PHWRCANDUOperasionalKanada516540Oktober 19751 Februari 1984(02024-01-012024)
7PHWRCANDUOperasionalKanada516540Maret 19761 Januari 1985(02024-01-012024)
8PHWRCANDUOperasionalKanada516540September 197628 Februari 1986(02024-01-012024)
Darlington1PHWRCANDUOperasionalKanada878934April 198201992-11-1414 November 1992(02052-01-012052)
2PHWRCANDUOperasionalKanada878934September 19819 Oktober 1990(02050-01-012050)
3PHWRCANDUOperasionalKanada878934September 198414 Februari 1993(02053-01-012053)
4PHWRCANDUOperasionalKanada878934Juli 198501993-06-1414 Juni 1993(02053-01-012053)
Bruce1PHWRCANDUOperasionalKanada750805Juni 197101977-09-011 September 1977(02042-01-012042)
2PHWRCANDUOperasionalKanada750805Desember 197001977-09-011 September 1977(02043-01-012043)
3PHWRCANDUOperasionalKanada750805Juli 19721 Februari 1978(02053-01-012053)
4PHWRCANDUOperasionalKanada750805September 197218 Januari 1979(02054-01-012054)
5PHWRCANDUOperasionalKanada795845Juni 19781 Maret 1985(02052-01-012052)
6PHWRCANDUOperasionalKanada822872Januari 197801984-09-1515 September 1984(02052-01-012052)
7PHWRCANDUOperasionalKanada822872Mei 197901986-04-1010 April 1986(02052-01-012052)
8PHWRCANDUOperasionalKanada795845Agustus 197922 Mei 1987(02052-01-012052)
NPD1PHWRCANDUShut downKanada19.522Januari 195801962-06-044 Juni 196201987-01-011987
Douglas Point1PHWRCANDUShut downKanada200220Februari 196001968-09-2626 September 196801984-01-011984
Gentilly2PHWRCANDU-6Shut downKanada635675April 19741 Oktober 198302012-01-012012
Point Lepreau1PHWRCANDUOperasionalKanada635660Mei 19751 Februari 1983(02041-01-012041)
QinshanIII-1PHWRCANDU-6OperasionalChina67772801998-06-088 Juni 199831 Desember 2002
III-2PHWRCANDU-6OperasionalChina67772801998-09-2525 September 199802024-07-2424 Juli 2003
MZFR1PHWRHeavy water-cooled pressure vessel reactorShut downJerman52571 Desember 196119 Desember 19663 Mei 1984
Bhimpur[10]1PHWRIPHWR-700DirencanakanIndia630700
2PHWRIPHWR-700DirencanakanIndia630700
3PHWRIPHWR-700DirencanakanIndia630700
4PHWRIPHWR-700DirencanakanIndia630700
Chutka[11]1PHWRIPHWR-700DirencanakanIndia630700
2PHWRIPHWR-700DirencanakanIndia630700
Gorakhpur1PHWRIPHWR-700Under constructionIndia630700(2019)[12]
2PHWRIPHWR-700Under constructionIndia630700
3PHWRIPHWR-700DirencanakanIndia630700
4PHWRIPHWR-700DirencanakanIndia630700
Kaiga1PHWRIPHWR-220[13]OperasionalIndia20222001989-09-011 September 198902000-11-1616 November 2000
2PHWRIPHWR-220[13]OperasionalIndia2022201 Desember 198916 Maret 2000
3PHWRIPHWR-220[13]OperasionalIndia20222030 Maret 20026 Mei 2007
4PHWRIPHWR-220[13]OperasionalIndia20222010 Mei 200220 Januari 2011
5PHWRIPHWR-700DirencanakanIndia630700
6PHWRIPHWR-700DirencanakanIndia630700
Kakrapar1PHWRIPHWR-220[13]OperasionalIndia2022201 Desember 19846 Mei 1993
2PHWRIPHWR-220[13]OperasionalIndia20222001985-04-011 April 198501995-09-011 September 1995
3PHWRIPHWR-700[14]Under ConstructionIndia63070002010-11-2222 November 20105 Mei 2020
4PHWRIPHWR-700[14]Under constructionIndia63070002010-11-2222 November 2010
Madras1PHWRIPHWR-220[13]OperasionalIndia2052201 Januari 197127 Januari 1984
2PHWRIPHWR-220[13]OperasionalIndia2052201 Oktober 197221 Maret 1986
Mahi Banswara1PHWRIPHWR-700DirencanakanIndia630700
2PHWRIPHWR-700DirencanakanIndia630700
3PHWRIPHWR-700DirencanakanIndia630700
4PHWRIPHWR-700DirencanakanIndia630700
Narora1PHWRIPHWR-220[13]OperasionalIndia2022201 Desember 19761 Januari 1991
2PHWRIPHWR-220[13]OperasionalIndia20222001977-11-011 November 197701992-07-011 Juli 1992
Rajasthan1PHWRCANDU[13]Shut downIndia901001 Agustus 196516 Desember 1973Oktober 2004[15]
2PHWRCANDU[13]OperasionalIndia18720001968-04-011 April 196801981-04-011 April 1981
3PHWRIPHWR-220[13]OperasionalIndia2022201 Februari 199002024-06-011 Juni 2000
4PHWRIPHWR-220[13]OperasionalIndia2022201 Oktober 199023 Desember 2000
5PHWRIPHWR-220[13]OperasionalIndia20222018 September 20024 Februari 2010
6PHWRIPHWR-220[13]OperasionalIndia20222020 Januari 200331 Maret 2010
7PHWRIPHWR-700[14]Under constructionIndia63070002024-07-1818 Juli 2011
8PHWRIPHWR-700[14]Under constructionIndia63070002011-09-3030 September 2011
Tarapur3PHWRIPHWR-540OperasionalIndia49054012 Mei 200018 Agustus 2006
4PHWRIPHWR-540OperasionalIndia4905408 Maret 200002005-09-1212 September 2005
Karachi1PHWRCANDU-137 MWOperasionalPakistan901001 Agustus 19667 Desember 1972
Cernavodă1PHWRCANDU-6OperasionalRomania65070601982-07-011 Juli 19822 Desember 1996
2PHWRCANDU-6OperasionalRomania65070501983-07-011 Juli 198331 Oktober 2007
3PHWRCANDU-6Unfinished; restart plannedRomania650705
4PHWRCANDU-6Unfinished; restart plannedRomania650705
5PHWRCANDU-6UnfinishedRomania650705
Wolsong1PHWRCANDU-6Shut downKorea Selatan65768730 Oktober 197701983-04-2222 April 198324 Desember 2019
2PHWRCANDU-6OperasionalKorea Selatan65567801992-06-2222 Juni 199201997-07-011 Juli 1997
3PHWRCANDU-6OperasionalKorea Selatan68469817 Maret 199401998-07-011 Juli 1998
4PHWRCANDU-6OperasionalKorea Selatan68870301994-07-2222 Juli 19941 Oktober 1999
Ågesta1PHWRR3Shut down/dismantledSwedia10121 Desember 19571 Mei 196401974-06-022 Juni 1974

Referensi sunting

  1. ^ Marion Brünglinghaus. "Natural uranium". euronuclear.org. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 Juni 2018. Diakses tanggal 11 September 2015. 
  2. ^ National Research Council (2005). An International Spent Nuclear Fuel Storage Facility - Exploring a Russian Site as a Prototype: Proceedings of an International Workshop. doi:10.17226/11320. ISBN 978-0-309-09688-1. [halaman dibutuhkan]
  3. ^ Lestani, H.A.; González, H.J.; Florido, P.C. (2014). "Negative power coefficient on PHWRS with CARA fuel". Nuclear Engineering and Design. 270: 185–197. doi:10.1016/j.nucengdes.2013.12.056. 
  4. ^ Waltham, Chris (Juni 2002). "An Early History of Heavy Water". Department of Physics and Astronomy, University of British Columbia: 28. arXiv:physics/0206076 . Bibcode:2002physics...6076W. 
  5. ^ "India's Nuclear Weapons Program: Smiling Buddha: 1974". Diakses tanggal 23 Juni 2017. 
  6. ^ "Nuclear Power in Argentina | Argentinian Nuclear Energy - World Nuclear Association". www.world-nuclear.org. Diakses tanggal 4 August 2019. 
  7. ^ "Atucha 3 contract signed". Diakses tanggal 20 August 2015. 
  8. ^ Yulia Kosarenko. "NASA fact sheet". Diarsipkan dari versi asli tanggal 8 Juli 2007. Diakses tanggal 20 August 2015. 
  9. ^ "BNamericas - The Embalse Nuclear Power Plant returns to s..." BNamericas.com. 
  10. ^ "Government Approves 10 Sites for New Nuclear Power Projects". The New Indian Express. 
  11. ^ Indian Nuclear Power Program Diarsipkan 1 Juli 2012 di Wayback Machine.
  12. ^ "Annual Report 2018-19 DAE" (PDF). Department of Atomic Energy. Diakses tanggal 13 Februari 2020. 
  13. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p (PDF) https://aris.iaea.org/PDF/IPHWR-220.pdf.  Tidak memiliki atau tanpa |title= (bantuan)
  14. ^ a b c d (PDF) https://aris.iaea.org/PDF/IPHWR-700.pdf.  Tidak memiliki atau tanpa |title= (bantuan)
  15. ^ "Rajya Sabha unstarred question No. 466" (PDF). Department of Atomic Energy. Diakses tanggal 20 Maret 2021.