Table of Contents
CANDU-reactoren, een baanbrekende kernenergietechnologie die in Canada is ontwikkeld, bieden een bewezen koolstofarme route als landen de overgang naar duurzame energiesystemen versnellen. Met unieke ontwerpkenmerken zoals zwaarwater-moderniteit, drukbuisconfiguratie en het vermogen om op natuurlijk uranium te werken, leveren CANDU-reactoren betrouwbare en niet-broeikasgas-emissies tijdens de exploitatie. Aangezien landen ernaar streven om elektriciteitsnetten te ontcarboniseren terwijl ze energiezekerheid handhaven, staan deze reactoren als een volwassen oplossing met meer dan 50 jaar operationele ervaring in zeven landen. De technologie . inherente brandstofflexibiliteit en het vermogen om energie bij te tanken bieden operationele voordelen die steeds waardevoller zijn in netwerken met een hoog aandeel van variabele hernieuwbare energie. Het begrijpen van de technische, economische en milieu-afmetingen van CANDU-reactoren is essentieel voor beleidsmakers, energieplanners en industriebelanghebbende stakeholders die werken aan net-zero-emissies door middel van de eeuw.
Begrip CANDU-reactortechnologie
CANDU (CANada Deuterium Uranium) reactoren gebruiken de uraniumoxide (zwaar water) als moderator en koelvloeistof. Deze ontwerpkeuze stelt de reactor in staat om kritisch te worden met natuurlijk uranium, waardoor de behoefte aan dure verrijkingsinstallaties wordt weggenomen. De technologie ontstond uit een partnerschap tussen Atomic Energy van Canada Limited, Ontario Hydro en Canadese industrie eind jaren 1950, wat resulteerde in een onderscheidende reactor architectuur met verschillende belangrijke innovaties die opmerkelijk duurzaam en aanpasbaar zijn gebleken gedurende decennia van bedrijf.
Het Heavy Water Voordeel
De lage neutronenabsorptie van zwaar water verbetert de neutroneneconomie drastisch, waardoor CANDU reactoren op niet verrijkt natuurlijk uranium kunnen lopen. Hoewel zwaar water kostbaar is om een aantal honderden dollar per kilogram te produceren, is de besparing van het vermijden van verrijking en het vermogen om een groter scala aan splijtstofmaterialen meer te gebruiken dan de levensduur van de reactor te compenseren. De mechanische regeling, die de moderator bij lagere temperaturen houdt, verbetert de thermische neutronenefficiëntie en het gebruik van brandstof. Dit ontwerp vermindert ook de vereiste splijtstofinventaris, die een belangrijke factor is in de economische concurrentiekracht van de reactor.
Ontwerp van de drukbuis
In tegenstelling tot licht-waterreactoren met één groot drukvat, maakt CANDU-ontwerpen gebruik van meerdere horizontale drukbuizen die in een grotere, ongeperst calandria zijn ondergebracht. Deze aanpak vermijdt de fabricage van grote drukvaten en maakt het mogelijk om cruciale capaciteit van bijtanken op vermogen te verkrijgen. Elke drukbuis bevat brandstofbundels die worden gekoeld door zwaar water onder hoge druk, terwijl de omliggende moderator in de calandria bij lagere temperaturen en druk blijft. De drukbuizen zijn gemaakt van een legering van zirkonium-niobium die corrosie- en stralingsschade weerstaat. Deze modulaire architectuur maakt ook incrementele vervanging van buizen tijdens het inwerken mogelijk, waardoor de levensduur van de installatie met decennia wordt verlengd. De calandria zelf is een groot, laagdrukvat dat de moderator bij ongeveer 70 °C houdt, wat de mogelijkheid van een gewelddadige stoom-waterreactie tijdens ongevalscenario's vermindert.
Brandstofbundelconfiguratie
De splijtstofelementen van natuurlijk uraniumdioxide worden verpakt in 37 splijtstofstaven, gebundeld in cilindrische samenstellingen van ongeveer 50 cm lang en 10 cm in diameter. Met slechts 0,7 procent uranium-235 kweekt de reactor ook plutonium-239 uit uranium-238, wat ongeveer de helft van de energieproductie uitmaakt. Deze in-situ kweek maakt de CANDU-reactoren opmerkelijk brandstofefficiënt, met 30‐40 % minder gewonnen uranium per eenheid elektriciteit in vergelijking met licht-waterreactoren. De brandstofbundels zijn ontworpen voor hoge betrouwbaarheid, met een zeer lage defectsnelheid in commerciële werking. Geavanceerde brandstofontwerpen, zoals de 61‐elementbundel, zijn in ontwikkeling om hogere verbrandingen te bereiken en de afvalvolumes verder te verminderen. De eenvoud van het brandstofproductieproces is nodig.
Operationele voordelen en veiligheidskenmerken
De CANDU-reactoren hebben wereldwijd meer dan 600 reactorjaren ervaring opgedaan, met een sterke veiligheidsprestatie en een hoge capaciteit, waarbij de combinatie van bijtanken op vermogen, inherente veiligheidskenmerken en meerdere ontworpen veiligheidssystemen hen tot een van de meest robuuste reactorontwerpen voor zowel de ondoordringbare als flexibele werking heeft gerekend.
Vermogen om bij te tanken
CANDU reactoren kunnen bijtanken op volle kracht met behulp van robotmachines die verse brandstofbundels inbrengen terwijl ze de gebruikte uit het tegenovergestelde uiteinde van de drukbuis verwijderen. Deze continue werking maximaliseert de beschikbaarheid van de installatie gedurende decennia en laat het verwijderen van lekkende brandstofbundels toe zoals ze worden gedetecteerd, waardoor de stralingsniveaus in de primaire koellus worden verminderd. Het systeem werkt op alle energieniveaus van de reactor en behoudt een optimale brandstofverbranding gedurende de gehele splijtstofcyclus. Deze capaciteit is bijzonder waardevol voor roosters die hoge capaciteitsfactoren vereisen zonder uitgebreide bijtankuitval. Bijvoorbeeld, de Qinshan Fase III CANDU eenheden in China hebben bereikt wereldwijde record continue loop van meer dan 700 dagen, wat de betrouwbaarheid van dit ontwerp aantoont.
Inherent veiligheidskenmerken
De reactiviteitsmarges van de reactor zijn laag genoeg om de kettingreactie alleen in de aanwezigheid van zwaar water te laten functioneren. Overstroming met licht water stopt onmiddellijk de nucleaire reactie, waardoor een passief veiligheidsmechanisme ontstaat. Zolang voldoende vloeibaar water de vervalwarmte absorbeert, is het smelten van de brandstof fysiek onmogelijk. In meer dan 50 jaar CANDU-operatie wereldwijd, was het ernstigste ongeval met aanzienlijke verontreiniging ter plaatse het incident met NRX-reactor 1952, dat zonder radiologische uitstoot in het milieu werd opgenomen. Bovendien geeft de trage reactie van gamma-gegenereerde neutronen uit de breuk van de baarmoeder operatoren extra tijd in noodgevallen. De grote thermische traagheid van de moderator levert ook een aanzienlijke warmteput die de black-out scenario's van de stations kan verminderen.
Meerdere veiligheidssystemen
CANDU-installaties omvatten vier speciale veiligheidssystemen: twee onafhankelijke afsluitsystemen (zwaartekracht-dropstangen en injectie met vloeibaar gif), een noodkoelsysteem en insluiting. Het principe van de verdediging in de diepte zorgt voor meerdere barrières tussen radioactieve materialen en het milieu, met redundantie en diversiteit in veiligheidsfuncties. De afsluitsystemen zijn ontworpen om zeer betrouwbaar te zijn, met automatische inwijding bij het detecteren van afwijkingen. Het insluitingssysteem omvat een robuuste betonconstructie met een drukonderdrukkingspool die stoom kan condenseren door een gepostuleerd verlies-van-koelmiddel ongeval, waardoor overdruk wordt voorkomen. Regelmatige veiligheidsbeoordelingen en upgrades zorgen ervoor dat de bedrijfsinstallaties voldoen aan de huidige regelgevingsnormen, waaronder post-Fukushima eisen voor extreme externe gebeurtenissen.
Brandstofflexibiliteit en hulpbronnenefficiëntie
Het neutronen-efficiënte ontwerp van CANDU-reactoren geeft hen een ongeëvenaarde brandstofflexibiliteit, niet alleen vermindert het uraniumverbruik, maar opent ook wegen voor de recycling van verbruikte splijtstof van andere reactortypes en voor het gebruik van alternatieve brandstoffen zoals thorium.
Natuurlijke brandstofcyclus van uranium
Het gebruik van natuurlijk uranium elimineert verrijkingskosten en proliferatierisico's. Er zijn geen verrijkingsinstallaties nodig. CANDU-reactoren gebruiken 30/40 % minder gewonnen uranium dan licht-waterreactoren per eenheid elektriciteit, en de brandstof is veel goedkoper door het gebrek aan verrijking. Deze splijtstofcyclus-eenvoud verbetert de energiezekerheid voor landen zonder verrijkingscapaciteit. De eenmaal-door splijtstofcyclus is relatief eenvoudig: verse brandstofbundels worden geleverd uit de fabricage-installatie, gebruikt voor ongeveer 12/18 maanden in de reactor, en vervolgens opgeslagen in afgewerkte brandstofpoelen voordat ze worden overgebracht naar droge opslag. Het lage verrijkingsniveau vermindert ook de aantrekkelijkheid van het materiaal voor wapenproliferatie, wat de niet-proliferatiedoelstellingen ondersteunt.
Alternatieve brandstofcapaciteiten
CANDU-reactoren kunnen gebruikmaken van teruggewonnen uranium uit verbruikte splijtstof van de licht-waterreactor (met 0,9 % uranium-235 in vergelijking met natuurlijke uranium-0.7.0.0, met een extra energie van 30.0 %. Het DUPIC-proces (Direct Gebruik van verbruikte PWR-brandstof in CANDU) recycleert verbruikte splijtstof zonder opwerking, vermindert het volume van hoogactief afval en maakt gebruik van bestaande splijtstoffen. CANDU-reactoren kunnen ook brandstof uit overvloedig thorium voortbrengen, een traject dat actief wordt onderzocht door India, dat grote thoriumreserves heeft. Indias Advanced Heavy Water Ready (AHWR) is een druk-buisontwerp dat is afgeleid van het CANDU-concept dat thorium-uranium---distill-brandstof zal gebruiken. Deze neutronenefficiëntie biedt flexibiliteit die niet wordt vergeleken met andere commerciële reactorontwerpen, en het plaatst CANDU-technologie als een sleutelfactor voor een duurzamere nucleaire brandstofcyclus.
CANDU Reactoren in het mondiale energielandschap
Zevenentwintig CANDU-energiereactoren werken in zeven landen. Hun introductiegeschiedenis toont het aanpassingsvermogen van de technologie aan verschillende regelgevingsomgevingen, netomstandigheden en technologische capaciteiten van de gastlanden. Het exportmodel heeft ook partnerschappen op lange termijn en technologieoverdracht bevorderd.
Internationale inzet
De export van eenheden naar Zuid-Korea (4), Roemenië (2), India (2), Pakistan (1), Argentinië (1) en China (2) India heeft bovendien 16 reactoren gebouwd op basis van het CANDU-ontwerp, de P . Heavy Water Reactor (PHWR) serie. Deze projecten overdragen ingenieursexpertise en ondersteunen partnerlanden . De CANDU 6 ontwerp, een 700-eenheid klasse, is de meest geëxporteerde . Zuid-Korea . Wolsong eenheden hebben uitzonderlijk goed uitgevoerd, met levensduur factoren meer dan 85 %. Roemenië . Cernavoda eenheden zijn de ruggengraat van het land . low-carbon elektriciteitsopwekking , elk met ongeveer 10 % van de nationale vraag naar elektriciteit.
Operationele prestaties
De gemiddelde levensduur van de CANDU 6 eenheden is meer dan 80 % bereikt. Eenheid 1 van Qinshan Fase III in China heeft een wereldrecord voor CANDU-6 reactoren met 738 dagen continu bedrijf. In Ontario, CANDU reactoren leveren meer dan 60 % van de provincie 140 TWh jaarlijks elektriciteitsverbruik, wat bijdraagt tot ongeveer 80 % niet-uitgeschakelde elektriciteit. Het Darlington station, met vier 881 eenheden, is erkend voor zijn uitstekende prestaties, waaronder het bereiken van een capaciteitsfactor van 93 % in 2024. Ontario . low-carbon net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recente ontwikkelingen en nieuwe gebouwen
Roemenië bouwt twee nieuwe CANDU reactoren in Cernavoda, de eerste nieuwe CANDU constructie sinds 2007. Het project, waarbij Candu Energy Inc. (een bedrijf van AtkinsRéalis), Fluor, Ansaldo Nucleare, en Sargent & Lundy, vertegenwoordigt hernieuwde belangstelling voor de technologie. Roemenië . bestaande CANDU eenheden hebben al voorkomen meer dan 215 miljoen ton CO2-uitstoot sinds 1996. In Canada, de overheid heeft toegezegd tot CAD 304 miljoen om de ontwikkeling van de Candu Monark reactor te ondersteunen, een 1000 mradraded ontwerp dat bouwt op de gevestigde CANDU technologie basis. Deze investering signalen een strategische verschuiving naar hefbooming binnenlandse nucleaire technologie voor zowel de binnenlandse energiezekerheid en export mogelijkheden.
CANDU . Rol in de energietransitie met lage koolstof
Naarmate de wereld sneller toeslaat naar netto-nulemissies, wordt kernenergie steeds meer erkend als essentieel voor het leveren van betrouwbare, koolstofarme elektriciteit en warmte. CANDU-reactoren, met hun unieke kenmerken en uitgebreide operationele geschiedenis, zijn goed geplaatst om een belangrijke bijdrage te leveren aan deze overgang.
Nul-emissie basislading vermogen
De CANDU-reactoren produceren consistente, koolstofarme elektriciteit die variabele hernieuwbare bronnen zoals wind en zonne-energie aanvult. Hun hoge capaciteitsfactoren geven vaak meer dan 90 % aan dat de netwerkexploitanten intermitterende opwekking moeten integreren zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen back-up. Deze betrouwbaarheid is vooral waardevol tijdens piekvraagperiodes waarin hernieuwbare energie laag kan zijn, zoals 's winters 's avonds in koude klimaten. In Ontario bieden de CANDU-reactoren de basisenergie waarmee de provincie een van de schoonste netten in de ontwikkelde wereld kan exploiteren, met meer dan 90 % niet-uitgevoerde elektriciteit. De capaciteit om belasting uit te voeren tot 50 % stroom in nieuwere ontwerpen verbetert de flexibiliteit van het net.
Ondersteuning van klimaatdoelstellingen
De modernisering van het ontwerp van de CANDU-reactor versterkt de energiezekerheid en ondersteunt bondgenoten bij de overgang naar schonere elektriciteit. Overheidsinvesteringen in de CANDU-technologie van de volgende generatie tonen aan dat kernenergie als klimaatoplossing wordt ingezet. De overeenkomst inzake intellectuele-eigendomsrechten met Atomic Energy of Canada Limited weerspiegelt de erkenning van de rol van CANDU .CANDU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Economische en sociale voordelen
Naast elektriciteit produceren de elektriciteitsreactoren van CANDU bijna het gehele wereldwijde aanbod van kobalt-60 voor medische sterilisatie en kankerbehandeling. Elke nucleaire installatie heeft honderden geschoolde werknemers in dienst en ondersteunt lokale toeleveringsketens, wat hoogwaardige banen en economische stimulans biedt. De bouw van nieuwe CANDU-eenheden creëert duizenden banen in de engineering, productie en bouw. Bijvoorbeeld, de renovatie van Ontario Power Generation . Darlington station creëerde meer dan 14.000 persoonsjaren van werkgelegenheid. De technologie ondersteunt ook een bloeiende exportindustrie; Candu Energy Inc. (onderdeel van AtkinsRéalis) biedt engineering diensten en reactoronderdelen aan internationale klanten. De Canadese nucleaire vereniging meldt dat de nucleaire industrie jaarlijks meer dan 6 miljard CAD aan Canada bijdraagt.
Uitdagingen, innovaties en toekomstige ontwikkeling
Geen enkele technologie is zonder uitdagingen en CANDU reactoren worden geconfronteerd met specifieke technische en economische hindernissen. Echter, voortdurende innovatie van geavanceerde splijtstofcycli tot digitale besturing en kleine modulaire reactor ontwerpen ..is het aanpakken van deze problemen en het openen van nieuwe kansen.
Kapitaalkosten en omvang van de reactor
De initiële investering in de inventaris van zwaar water is aanzienlijk en de kernen van CANDU zijn groter dan vergelijkbare licht-waterreactoren als gevolg van het lagere splijtbaar gehalte van natuurlijke uranium. Deze kosten worden echter gecompenseerd door brandstofbesparing en een langere levensduur van 60 jaar met een renovatie in het midden van de levensduur. Het ontwerp van de drukbuis, waarbij het mogelijk is om op stroom bij te tanken, vereist periodieke vervanging van het brandstofkanaal, meestal twee keer tijdens de ontwerpduur van de reactor. Het zware water zelf is een waardevolle troef; als een reactor permanent wordt gesloten, kan het zware water worden teruggewonnen en hergebruikt in een andere eenheid, gedeeltelijk zonder kosten voor het uit de vaart nemen. Met goed onderhoud kunnen CANDU-installaties economisch gedurende 60 jaar of meer werken, zoals aangetoond door het station Ontario
Geavanceerde CANDU ontwerpen
AtkinsRéalis lanceerde het Candu Monark-ontwerp in 2023: een 1000 MWe reactor met 480 kanalen, passieve veiligheidskenmerken en een tweeloops warmtetransportsysteem. De Canadese overheid heeft zich verbonden tot een CAD 304 miljoen om de helft van het ontwerpproject te financieren. De Enhanced CANDU 6 (EC6) biedt 740 MWe brutoproductie, een 50+ jaar ontwerpduur en load-opvolging vermogen tot 50 % stroom, waardoor het meer compatibel met netwerken met een hoge hernieuwbare penetratie. Deze nieuwe ontwerpen omvatten lessen uit decennia van werking, waaronder verbeterde materialen die corrosie verminderen, geavanceerde besturingssystemen die de gebruikersinterfaces verbeteren, en modulaire bouwtechnieken die de bouwtijden verminderen. Het Monark-ontwerp beschikt ook over een vereenvoudigd systeem voor het beheer van de inventaris van zwaar water, waardoor de initiële kapitaalkosten worden verminderd.
Ontwikkeling van kleine modulaire reactoren
De CANDU URL (CSMR) is een 300-00000-eenheden ontwerp dat alleen wordt gebruikt voor natuurlijke, niet verrijkte...... .... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Renovatie en verlenging van het leven
Renovatieprogramma's vervangen brandstofkanalen, stoomgeneratoren en aanverwante systemen, waardoor een nieuwe levensduur voor verouderingsreactoren wordt verleend. Ontario Power Generation. Darlington heeft vier eenheden vóór en onder budget opnieuw ingericht, met een verlenging van 20 jaar tot 2045. Point Lepreau in New Brunswick was de eerste CANDU 6 die volledig werd gerenoveerd en procedures voor toekomstige projecten internationaal heeft vastgesteld. De renovatie van deze installaties is een kostenefficiënte manier om de capaciteit schoon te houden; de kosten van renovatie zijn doorgaans een derde tot de helft van de kosten van nieuwbouw, met nul brandstofkostenonzekerheid. Het Bruce Power-renovatieprogramma, dat acht eenheden omvat, zal naar verwachting jaarlijks meer dan 22.000 banen in stand houden gedurende de projectperiode en zal decennialang schone energie leveren.
Milieuoverwegingen en afvalbeheer
De CANDU-reactoren vermijden miljoenen ton CO2-uitstoot in vergelijking met de opwekking van fossiele brandstoffen. Alleen al Qinshan III-eenheid 1 verminderde de CO2-uitstoot met 9,97 miljoen ton over één enkele bedrijfscyclus. Het beheer van verbruikte splijtstof maakt gebruik van droge opslagsystemen die decennialang veilig en effectief zijn gebleken. De hogere doorvoer van verbruikte splijtstof per eenheid elektriciteit, maar met een lagere concentratie van langlevende actiniden, produceert bovendien fluorescerende reactoren als bijproduct, dat wordt teruggewonnen en potentieel waardevol voor fusieonderzoek. De verminderde actinide-inhoud in CANDU-gebruikte brandstof maakt het minder moeilijk om de definitieve verwijdering in een diepgeslepen geologische opslagplaats te realiseren, aangezien de warmtebelasting per eenheid lager is. Canadas Nuclear Waste Management Organization gaat verder naar de locatieselectie voor een diepe geologische opslag, waarbij CANDU-gebruikte brandstof de primaire afvalstroom is.
Integratie met hernieuwbare energiesystemen
Aangezien elektriciteitsnetten steeds meer wind- en zonne-energie bevatten, bieden de CANDU-reactoren de stabiele basis voor de betrouwbaarheid. Verbeterde ontwerpen met de volgende vermogens voor het aanpassen van de productie van elektriciteit maken het mogelijk om de hernieuwbare variabiliteit te verwerken. Toekomstige hybride systemen kunnen CANDU-reactoren combineren met waterstofproductie, industriële proceswarmte of stadsverwarming om de waarde te maximaliseren en de koolstofuitstoot buiten de elektriciteitssector te ondersteunen. Ontario Power Generation onderzoekt bijvoorbeeld het gebruik van CANDU-warmte voor waterstofproductie via hoge-temperatuur elektrolyse, die een koolstofvrije brandstof voor transport en industriële processen kan leveren. Het vermogen om waterstof, warmte en elektriciteit te co-genereren maakt van CANDU-reactoren een veelzijdige hoeksteen van een toekomstig geïntegreerd schoon energiesysteem.
Onderzoek, ontwikkeling en innovatie
De huidige vooruitgang in CANDU brandstofontwerp omvat optimalisatie voor hoge burn-up, gebruik van grafietschijven voor lagere brandstoftemperaturen, geavanceerde lastechnieken en 61-elementbundels voor zeer hoge burn-up toepassingen. Digitale technologie-integratie . Met inbegrip van geavanceerde besturingssystemen, digitale tweeling, en AI voor predictief onderhoud ..en verhoogt veiligheid, prestaties en operationele efficiëntie, terwijl de kosten worden verminderd. Onderzoek aan Canadese universiteiten en laboratoria, zoals de Universiteit van Ontario Institute of Technology en de Canadese nucleaire laboratoria, blijft de materialenwetenschap, thermische hydraulica en reactorfysica verbeteren.De International Atomic Energy Agency[] ondersteunt actief samenwerkingsonderzoek naar technologie voor zware-waterreactoren, waaronder uitbreidingen van de brandstofcyclus en veiligheidsonderzoek. Deze innovaties zorgen ervoor dat CANDU-technologie concurrerend blijft en ontwikkelt om te voldoen aan toekomstige energiebehoeften.
Beleid, regelgeving en marktpositie
Canada heeft een prestatiegerichte licentiebenadering die innovatie mogelijk maakt en tegelijkertijd strenge veiligheidsnormen handhaaft. De overheidssteun voor nucleair O&O is over een periode van 50 jaar gespreid, waardoor de technologie- en spin-off-industrieën van wereldklasse kunnen worden ingezet.De wereldwijde markt voor onkostenvergoedingen wordt geschat op 150 miljard dollar per jaar van 2030 tot 2040, waardoor Canada economisch kan profiteren van de koolstofvrijmakingsinspanningen.De World Nuclear Association benadrukt constant de CANDU-technologie als een bewezen optie voor landen die op zoek zijn naar energie-onafhankelijkheid en koolstofarme energie.De International Energy Agency[] omvat kernenergie in al zijn net-zeroscenario's en de unieke kenmerken van CANDU-reactoren die brandstofflexibiliteit, op-energie-refuel, en binnenlandse bevoorradingsketens maken hen een aantrekkelijke keuze voor vele jurisdicties. De Canadese nucleaire vereniging werkt samen met beleidsmakers om ervoor te zorgen dat bestaande levensduur van de productie van de productie van nieuwe reactoren te ondersteunen.
Het pad vooruit: CANDU in een Net-Zero toekomst
Ontario's vraag naar energie zal naar verwachting 75 procent in 2050 toenemen, gedreven door elektrificatie. CANDU-reactoren .Zowel grootschalige als ›-varianten kunnen voldoen aan de groeiende vraag en tegelijkertijd de betrouwbaarheid van het net behouden. Met bewezen technologie, gevestigde toeleveringsketens en sterke operationele ervaring, is CANDU goed geplaatst voor snelle implementatie. Het succes van technologieoverdrachtsprogramma's, zoals die in Zuid-Korea en India, toont het potentieel voor het katalyseren van bredere ontwikkeling van de nucleaire industrie in partnerlanden. Vooruitkijkend, toont de combinatie van grote CANDU-eenheden voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .