Zwaar water, chemisch bekend als deuteriumoxide (D2O), is de basistechnologie die de CANDU (CANada Deuterium Uranium) reactor series in staat stelt om te werken met ongeëvenaarde brandstof flexibiliteit. In tegenstelling tot licht-waterreactoren (LWR's) die verrijkt uranium vereisen, gebruiken CANDU stations zwaar water zowel als neutronenmoderator als als het primaire warmtetransportkoelmiddel. Deze dubbele rol creëert een neutroneneconomie zodat splijting kan worden voortgezet met behulp van natuurlijk uranium brandstof (0,7% U-235). De productie van zwaar zuiver water, het beheer van zijn inventaris en de infrastructuur die zijn aanvoerketen ondersteunt, zijn daarom direct verbonden met de operationele levensvatbaarheid en economische prestaties van de wereldwijde CANDU vloot. De kennis van de fysica van de de uterium, de industriële processen die worden gebruikt om het te scheiden van gewone water, en de logistiek van het behoud van zijn zuiverheid biedt een volledig beeld van de manier waarop dit unieke materiaal betrouwbare, koolstofarme elektriciteitsopwekking ondersteunt.

De natuurkunde van zwaar watermoderatie

Het kernvoordeel van zwaar water boven gewoon licht water ligt in de kerneigenschappen van het

De neutronen die ontstaan uit splijtingsbewegingen met zeer hoge snelheden (snelle neutronen) moeten worden vertraagd of gemodereerd door een kettingreactie, zodat deze neutronen in het licht van de kernen kunnen botsen. In licht water zijn de botsingen effectief bij het vertragen van neutronen, maar de protiumatomen absorberen een aanzienlijk deel van de neutronenpopulatie, waardoor ze niet meer kunnen worden splijt. Deze parasitaire absorptie maakt het noodzakelijk om de splijtstof van het uranium te verrijken tot ongeveer 3 .5% U-2O om de verloren neutronen te compenseren. Zwaar water daarentegen zorgt voor een uitstekende vertragingskracht terwijl zeer weinig neutronen worden geabsorbeerd. Deze hoge neutroneneconomie is wat het mogelijk maakt de reactoren van CANDU rechtstreeks in de kern te laden. Het vermogen om zonder verrijking te werken vereenvoudigt de frontale weerstand van de splijtstofcyclus, versterkt de proliferatieweerstand en absorbeert de exploitanten van de geopolitieke en economische volatiliteit die met verrijkingsdiensten gepaard gaan.

Het vertragende vermogen van een moderator wordt gekwantificeerd door de moderatorverhouding, die de logaritmische energieafbraak per botsing combineert met de verstrooiende doorsnede gedeeld door de absorptiedoorsnede. Voor licht water is deze verhouding ongeveer 70; voor zwaar water is deze groter dan 6000. Dit contrast verklaart waarom een zwaar waterreactor kan werken met natuurlijk uranium: de moderator steelt niet de kostbare neutronen die nodig zijn om de kettingreactie te handhaven. Het praktische gevolg is dat een CANDU kern een groter moderatorvolume nodig heeft dan een vergelijkbare LWR, maar de payoff in brandstofcyclusonafhankelijkheid is enorm.

Industriële productie van reactor-graad D2O

Deuterium bestaat in natuurlijk water met een concentratie van ongeveer 150 delen per miljoen (0,005%). Om effectief te kunnen functioneren als moderator en koelvloeistof, moet deze concentratie worden verhoogd tot een minimum van 99,75% D2O. Dit verrijkingsproces is thermisch en technologisch veeleisend, waardoor zwaar water een hoogwaardig strategisch materiaal is. De fysieke scheiding benut de lichte massaverschillen tussen H2O en D2O, die zich manifesteren in verschillende dampdruk, reactiesnelheden en evenwichtsconstanten in chemische uitwisselingsreacties.

Het proces van Girdler Sulfide (GS)

Het werkpaard van industriële productie van zwaar water is het Girdler sulfide proces, dat werd ingezet op een enorme schaal in Canada, de Verenigde Staten, India, en elders. Het GS proces exploiteert het temperatuur-afhankelijke evenwicht van de iso-afhankelijke uitwisseling reactie tussen water en waterstofsulfide gas: H2O(l) + HDS(g) . HDO(l) + H2S(g). Bij lagere temperaturen, de baarmoeder is voorstander van de vloeibare fase. Bij hogere temperaturen, het gunsten van de gasfase. Door het gebruik van een dual-temperatuur toren cascade, kan deuterium systematisch worden verwijderd van natuurlijk water en geconcentreerd.

In een typische GS-installatie stroomt water een kolom naar beneden terwijl H2S gas omhoog circuleert. Aan de onderkant van de kolom, die rond 130°C werkt, trekt de uterium naar het gas. Het gas stroomt dan naar de top van een koude sectie, die rond 30°C werkt, waar het deuterium terug naar een zoetwaterstroom, nu verrijkt. Honderden van dergelijke stadia zijn nodig om een concentratie van 10 te bereiken.20% D2O. Dit tussenproduct wordt vervolgens gevoed aan een vacuümdistillatie-eenheid voor definitieve verrijking naar reactorkwaliteit. Het GS-proces verbruikt aanzienlijke hoeveelheden thermische energie en vereist de behandeling van grote volumes giftig waterstofsulfidegas. De Bruce Heavy Water Plant in Ontario was de grootste GS-faciliteit ter wereld, op zijn piek die in 1997 meer dan 2.400 ton D2O per jaar produceert, vanwege de permanente sluiting van de marktdynamiek en lagere dan verwachte vraag naar nieuwe CANDU-bouwen. De combinatie van hoge kapitaalkosten, energie-intensiteit en unieke gevaren die verbonden zijn aan H2S, heeft een gemotiveerd onderzoek naar alternatieve productiemethoden.

Een vaak overzien aspect van het GS-proces is de ecologische voetafdruk. De grote waterstromen en energie-eisen betekenen dat een fabriek die 1000 ton D2O per jaar produceert, doorgaans ongeveer 500.700 MWt aan thermische input verbruikt en miljoenen kubieke meter uitgeput water uitgeeft. Modern ontwerpverbeteringen hebben het stoomverbruik verminderd, maar het proces blijft kapitaalintensief. Toch heeft het GS-proces het grootste deel van de huidige voorraad zwaar water in de wereld geproduceerd, en de oude installaties in India en Argentinië blijven werken.

Alternatieve en opkomende scheidingstechnologieën

Er bestaan verschillende andere technologieën voor de scheiding van de damp, elk met specifieke toepassingen. Waterdistillatie exploiteert de iets lagere dampdruk van D2O in vergelijking met H2O. Hoewel de scheidingsfactor zeer klein is (ongeveer 1,05 bij atmosferische druk), vereist het een enorm aantal fasen en hoge energie-input. Het wordt vandaag vooral gebruikt voor het upgraden van matig verrijkt zwaar water naar reactorkwaliteit in plaats van voor primaire productie uit natuurlijk water.

Elektrolyse heft het kinetische isotopeneffect op; vanwege de hogere nulpuntsenergie van de O

De huidige geavanceerde methoden omvatten laser-isotoopscheiding (LIS)[, die de lichte verschuiving in absorptiespectra tussen H2O- en HDO-moleculen beoogt. Hoewel laboratorium-schaal succes is bereikt, blijft het schalen van LIS tot de duizenden ton die nodig zijn voor een reactorkern een belangrijke technische uitdaging. Andere technieken zijn bithermische waterstof-water uitwisseling met behulp van platina katalysatoren, die gevaarlijke H2S, en membraan gebaseerde scheidingstechnologieën die afhankelijk zijn van differentiële permeatiesnelheden vermijden. De Combined Electrolyse en Catalytic Exchange (CECE)[]] proces is een van de meest veelbelovende volgende generatie methoden. Het integreert waterelektrolyse met katalytische evolutionaire uitwisseling in een continu recirculatieloop. CECE kan een enkele fase-scheidingsfactoren van 510 bereiken, vergeleken met ongeveer 2

De Symbiotische relatie tussen CANDU Design en D2O

De reactorkern bestaat uit een grote lagedruktank, de Calandria genaamd, die de zwaarwatermoderator op een relatief lage temperatuur houdt. De calandria is een honderdental horizontale drukbuizen, elk met brandstofbundels. De primaire koelvloeistof die losstaat van de moderator .. is ook zwaar water, dat door de drukbuizen loopt om de door splijting gegenereerde warmte te winnen. Deze scheiding van moderator en koelvloeistof is een kritisch ontwerp dat bijdraagt aan de hoge neutroneneconomie en operationele flexibiliteit van de reactor.

Natuurlijke brandstofcyclus van uranium

Het vermogen om natuurlijk uranium zonder verrijking te gebruiken is het belangrijkste economische en strategische voordeel van het CANDU-systeem. Het koppelt de reactorexploitant van de internationale verrijkingsmarkt, die wordt gedomineerd door een klein aantal landen en vereist complexe veiligheidsmaatregelen. Natuurlijk uranium-brandstofbundels zijn eenvoudiger en goedkoper te fabriceren dan de verrijkte pellets die voor LWR's nodig zijn. Voor landen zonder verrijkingsinfrastructuur, zoals Argentinië, Roemenië en Zuid-Korea ten tijde van hun eerste bouw, biedt het CANDU-ontwerp een onafhankelijke weg naar kernenergie. Deze autonomie blijft een krachtige motor voor de selectie van het PHWR-ontwerp voor nieuwe nucleaire programma's.

De natuurlijke uraniumcyclus heeft ook gevolgen voor het beheer van verbruikte splijtstof. Aangezien de eerste verrijking laag is, bevat de verbruikte splijtstof uit een CANDU ongeveer 0,3% splijtbaar materiaal, in vergelijking met ongeveer 0,80 .0 .1% van een LWR. Er wordt minder plutonium geproduceerd per eenheid energie, maar het totale volume verbruikte splijtstof per nitril is hoger vanwege de lagere burnup (ongeveer 7 .0 GWd/t vs. 40 .50 GWd/t voor LWR's). Deze trade-off is aanvaardbaar gezien de voordelen van proliferatieresistentie en de vrijheid van verrijkingsdiensten.

Online bijtanken en capaciteitsfactoren

De volledige kern moet worden uitgeschakeld en gedempt voor het bijtanken, meestal elke 18/24 maanden. In een CANDU, de horizontale drukbuizen toestaan brandstofmachines om elk kanaal onafhankelijk te openen terwijl de reactor op stroom blijft. Omdat de zware watermoderator een stabiele neutronenfluxverdeling behoudt en de natuurlijke uraniumbrandstof heeft aanzienlijke reactiviteitsreserves (omzetting U-238 naar Pu-239 gedurende zijn levensduur), kan de reactor een continue herschuffling van brandstofbundels. Dit resulteert in uitstekende capaciteitsfactoren, vaak meer dan 85/90%, omdat er geen gedwongen uitval voor routine bijtanken. De exploitant kan ook het brandstofsysteem aanpassen aan specifieke energiebehoeften, platleggen van het fluxprofiel, of verbranden geavanceerde brandstofcycli zonder een belangrijke herontwerp van de kern.

Online bijtanken maakt ook flexibele stroommanoeuvres mogelijk. Een CANDU-station kan zijn output aanpassen aan de vraag naar het net en tegelijkertijd een bijna constant bijtanken. Deze belastings volgend vermogen wordt steeds waardevoller in netwerken met een hoge penetratie van variabele hernieuwbare energiebronnen. De zwaarwatermoderator fungeert als thermische buffer, zorgt voor stabiliteit tijdens transiënten en laat de reactor snel reageren op veranderingen in de lading.

Beheer van zwaar water op de werkplek

Het gebruik van een CANDU station vereist specifieke systemen en procedures voor het beheer van de zware water inventaris. De D2O inventaris vertegenwoordigt een aanzienlijke kapitaalactiva, en het verlies of degradatie heeft directe economische gevolgen. Een typische 700 MWe CANDU 6 reactor bevat ongeveer 450 tot 500 ton zwaar water. Bij huidige vervangingskosten van enkele honderden dollars per kilogram, kan de inventaris ter plaatse worden gewaardeerd in de honderden miljoenen dollars. Daarom, het minimaliseren van lekken, voorkomen van isotopen verdunning, en het beheersen van radiologische verontreiniging zijn centrale operationele prioriteiten.

Isotopische zuiverheid behouden

Ingang van licht water uit verschillende bronnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Het upgradeproces verwijdert ook chemische onzuiverheden die zich kunnen ophopen, zoals opgeloste gassen, corrosieproducten en organische verbindingen. Deze contaminanten kunnen de pH van het zware water beïnvloeden, radiolytische afbraak verhogen of de neutronen beïnvloeden. De upgrader is daarom een gecombineerd isotopisch en chemisch zuiveringssysteem, vaak voorafgegaan door filters, ionenuitwisselingszuilen en ontgassers. Het ontwerp en de werking van de upgrade-installatie zijn afgestemd op de specifieke isotopische afbraaksnelheden van elk station, die afhankelijk zijn van lekkagesnelheden, make-up waterbronnen en de leeftijd van de brandstof.

Tritiumcontrole en -regeling

De belangrijkste radiologische zorg die met zware waterbewerkingen gepaard gaat, is de productie van tritium (H-3). Tritium wordt gegenereerd via de neutronenactivering van de deuterium: 2H (n, γ) 3H. Na verloop van tijd, het zware water in de moderator en het koelvloeistof accumuleert tritium, die hoge specifieke activiteitsniveaus kan bereiken. Tritium is een beta-zender met een halfwaardetijd van 12,3 jaar. Terwijl de bèta-deeltjes laag-energie zijn en niet doordringen in de huid, is tritium biologisch gevaarlijk bij inname of inademing als getrimideerd water (HTO).

CANDU stations beheren de blootstelling aan tritium door een combinatie van technische controles en actieve verwijdering. Tritiumverwijderingsfaciliteiten (TRFs) gebruiken een combinatie van katalytische uitwisseling en cryogene destillatie om tritium uit de zware waterstroom te halen. Het gewonnen tritium wordt gestabiliseerd als een metalen hydride en kan worden opgeslagen of gezuiverd en verkocht voor commerciële toepassingen zoals zelfverlichting en medische tractors. Het Darlington Nuclear Generation Station werkt een van de grootste TRF's ter wereld, waardoor stralingsvelden in de fabriek aanzienlijk worden verminderd en de milieu-emissies worden beperkt. Regelgevingstoezicht zorgt ervoor dat de ontladingen van tritium zo laag als redelijkerwijs haalbaar blijven, doorgaans ver onder de grenswaarden voor de regelgevende dosis voor het publiek.

De hoeveelheid tritium in CANDU moderatorsystemen kan na jaren van werking verschillende tientallen curies per kilogram bereiken. Om de blootstelling aan straling aan werknemers zo laag mogelijk te houden, wordt er sinds eind jaren tachtig door de TRF in Darlington aan tritium gewonnen, waardoor de specifieke activiteit van de moderator met meer dan een factor 10 wordt verminderd ten opzichte van stations zonder dergelijke faciliteiten. Dit verlaagt niet alleen de dosis van het personeel, maar vermindert ook het risico van onbedoelde uitstoot.De Canadian Nuclear Laboratories blijven innoveren in de behandeling van tritium en isotoopscheiding[, waardoor Canada in de voorhoede van de zwaarwaterwetenschap blijft staan.

Leak Detectie en economische herstel

Gezien de hoge kosten van D2O is lekdetectie een continue operationele taak. CANDU stations gebruiken uitgebreide netwerken van dauwpuntsensoren, tritium-in-lucht monitoren, en vochtigheidsdetectoren om zelfs minuscule lekken te identificeren. Zware waterlekken worden gecategoriseerd als "zichtbaar" of "onzichtbaar" (vapor). Een stoomgeneratorbuislek, bijvoorbeeld, kan licht water toelaten om in het primaire koelmiddel te dringen, waardoor de isotopische zuiverheid wordt aangetast. Leak detectie- en terugwinningssystemen zijn groot genoeg om ontwerp-basisgebeurtenissen te behandelen en ervoor te zorgen dat de economische verliezen worden beperkt. Alle teruggewonnen zwaar water wordt gefilterd, gereinigd en naar de upgrading fabriek voor isotopen- en chemische zuivering gestuurd voordat ze naar de reactorsystemen worden teruggebracht.

De financiële stimulans voor een strak lekbeheer is significant. Een verliespercentage van slechts 1 ton per jaar bij $ 300/kg vertegenwoordigt een lopende kosten van $ 300.000 per jaar. Gedurende een 30-jarige levensduur, dat is $ 9 miljoen verloren inventaris. Moderne CANDU stations streven naar onherstelbare verliezen van minder dan 0,5 ton per jaar, bereikt door agressieve lekdetectie programma's, verbeterde klepafdichting ontwerpen, en dampterugwinning systemen. Het teruggewonnen zwaar water uit ventilatiesystemen kan een aanzienlijke fractie van de totale make-up vereiste vertegenwoordigen, waardoor de noodzaak om verse D2O te kopen verminderen.

Wereldwijde voorzieningsketen en economische gevolgen

De globale keten van zware watervoorziening is relatief rijp en geconsolideerd. De eerste inventaris voor een nieuwe CANDU wordt meestal geleverd onder een leaseovereenkomst uit een nationale voorraad, zoals die beheerd door Atomic Energy of Canada Limited (AECL) en nu Canadese nucleaire laboratoria. Dit voorkomt de enorme vooraf kapitaalgoederen die nodig zijn om een nieuwe productiefaciliteit te bouwen. Het leasemodel biedt ook een economische stimulans voor exploitanten om verliezen te minimaliseren en de voorraadkwaliteit te behouden.

Voor de bestaande vloot wordt de vraag naar vers zwaar water hoofdzakelijk gedreven door de behoefte aan herstel van verliezen en nieuwe gebouwen. India exploiteert zijn eigen GS-installaties om zijn binnenlandse PHWR-vloot te leveren, omdat het historische tekort aan eigen vermogen is overwonnen. Argentinië produceert zwaar water in de PIAP-fabriek in Neuquén, die de Embalse- en Atucha-stations levert. De toeleveringsketen omvat niet alleen primaire productie, maar ook recycling van zwaar water uit ontmantelde reactoren. Aangezien oudere CANDU-eenheden het einde van hun bedrijfsleven bereiken, kunnen hun voorraden zwaar water worden teruggewonnen, indien nodig worden opgewaardeerd en heringedeeld aan andere reactoren of in strategische reserves worden geplaatst. Deze circulaire economie vermindert de behoefte aan nieuwe productie en biedt een buffer tegen verstoringen van de voorziening. De World Nuclear Association onderhoudt gedetailleerde gegevens over de wereldwijde productiecapaciteit en de economie van de markt voor zwaar water.

De kosten van zwaar water heeft gefluctueerd in de decennia. In de jaren zeventig, toen GS-installaties werden gebouwd, de prijs was ongeveer $ 100/kg in inflatie-aangepaste termen. Na de sluiting van de Bruce-fabriek en het einde van de Canadese productie, prijzen steeg tot meer dan $ 300/kg. Vandaag de dag is de markt relatief stabiel, met Indiase en Argentijnse productie voldoen aan de meeste vraag. De huurprijs voor zwaar water is meestal ongeveer 5

Toekomstige trajecten: productie, nieuwe reactoren en geavanceerde brandstofcycli

Vooruitblikkend zal de rol van zwaar water in kernenergie waarschijnlijk verder gaan dan de traditionele CANDU 6-vloot. De bestaande inventaris is voldoende om de huidige operationele vloot decennia lang te ondersteunen. Echter, opkomende reactorconcepten en geavanceerde splijtstofcycli kunnen nieuwe vraag naar zwaar water of voor de uterium zelf veroorzaken.

Geavanceerde productietechnologie

Terwijl het GS-proces rijp is, hebben de hoge kapitaal- en bedrijfskosten de belangstelling voor efficiëntere methoden gestimuleerd. Het gecombineerde elektrolyse- en katalytische uitwisselingsproces (CECE) is een veelbelovende geavanceerde scheidingstechniek die het potentieel voor een lager energieverbruik en hogere eentraps scheidingsfactoren ten opzichte van het GS-proces biedt. Het CECE-proces integreert waterstofelektrolyse met katalytische isotopenuitwisseling, wat de efficiënte concentratie van de deuterium mogelijk maakt. Onderzoek naar membraangebaseerde scheidingen en nanomaterialenfilters kan uiteindelijk een stapsgewijze verandering in de productie-efficiëntie opleveren. Een recent onderzoek van de -programma's van de OTC op zware waterreactoren[] heeft geconcludeerd dat CECE het meest volwassen alternatief is voor toekomstige installaties.

Een andere veelbelovende weg is het gebruik van geothermische of afvalwarmte om het GS-proces te stimuleren, wat de koolstofvoetafdruk aanzienlijk zou kunnen verminderen. De integratie van warmtepompen en geavanceerde warmtewisselaars zou ook de totale energie-efficiëntie kunnen verbeteren. Echter, geen van deze technologieën is nog op commerciële schaal geïmplementeerd, en het GS-proces zal waarschijnlijk de benchmark voor het komende decennium blijven.

Geavanceerde brandstofcycli

De uitstekende neutroneneconomie van zware waterreactoren maakt ze ideaal platformen voor het verbranden van geavanceerde brandstoffen. Er is aanzienlijk onderzoek verricht naar het gebruik van CANDU reactoren om overtollige plutonium te verbruiken van ontmantelde nucleaire wapens of van verbruikte splijtstof van de lichte waterreactor. De flexibiliteit van het online bijtanksysteem maakt het mogelijk om de reactiviteit en de fluxprofielen die nodig zijn voor deze gemengde oxide (MOX) brandstoffen nauwkeurig te beheren. Bovendien is de zware watermoderator uniek geschikt voor het ondersteunen van een thorium brandstofcyclus. Thorium is drie tot vier keer overvloediger dan uranium, en in een CANDU reactor kan Th-232 met hoge efficiëntie worden omgezet in splijtbaar U-233. De IAEA heeft meerjarige studies over de thorium brandstofcyclus in PHWRS gecoördineerd, waaruit blijkt dat een zelf-duurzame thorium-U-233 cyclus haalbaar is met zorgvuldig neutronenbeheer.

Het gebruik van zware waterreactoren om kleine actiniden uit verbruikte splijtstof van LWR te verbranden is een ander actief onderzoeksgebied. De hoge thermische neutronenflux en het vermogen om de splijtstofsamenstelling op de vliegbaan aan te passen maken CANDU-reactoren aantrekkelijk om de radiotoxiciteit van kernafval op lange termijn te verminderen. Deze geavanceerde splijtstofcycli zouden wijzigingen in de brandstofbehandeling en mogelijk de koelvloeistofchemie vereisen, maar de bestaande zwaarwaterinfrastructuur biedt een solide basis.

Kleine modulaire reactoren (SMR's) en fusie

Verschillende RBE-ontwerpen, waaronder die gebaseerd op ontwikkelde CANDU-drukbuistechnologie, beschouwen zwaar water als een referentiemoderator of koelvloeistof. Het gebruik van zwaar water in RBE's zou dezelfde brandstofflexibiliteit en proliferatieweerstandsvoordelen op kleinere schaal kunnen bieden. Zo is het Canadese Nuclear Laboratories's concept voor een kleine drukbuisreactor de bestaande expertise in zwaar water gebruiken om een goedkope, fabrieksgebouwde eenheid te leveren. Los daarvan is deuterium een primaire brandstof voor fusiereactoren (D-D en D-T reacties). Terwijl fusie nog steeds in de ontwikkelingsfase is, zou een toekomstige fusie-industrie een nieuwe en aanzienlijke vraag naar deuteriumscheidingstechnologieën creëren, mogelijk ook in het voordeel van CANDU-operaties. De lopende werkzaamheden bij Canadian nucleaire laboratoria op het gebied van de winning en behandeling van tritium zijn rechtstreeks relevant voor fusie-brandstofcycli.

De fusie-installatie van 1 GWe die D-T-brandstof gebruikt, verbruikt ongeveer 50 kg tritium per jaar, wat uit lithium moet worden gekweekt. De benodigde deuterium zou ongeveer 5 kg per jaar zijn, een verwaarloosbaar deel van de huidige productie. De opstartinventaris voor een fusiereactor zou echter honderden kilogram tritium kunnen vergen, die in kernsplijtingsreactoren of -versnellers moet worden geproduceerd. Dit zou een symbiotische relatie kunnen creëren tussen CANDU-reactoren (die tritium produceren) en fusiereactoren (die deze verbruiken).

Conclusie

De industriële productie van zwaar water, die historisch wordt gedomineerd door het Girdler sulfideproces, bouwde de nationale inventarissen die de vloot vandaag de dag blijven ondersteunen. Zorgvuldig beheer ter plaatse, inclusief de opwaardering en verwijdering van isotopen, zorgt voor de lange termijn operationele levensvatbaarheid van deze installaties. Aangezien de industrie kijkt naar geavanceerde splijtstofcycli, thoriumgebruik en kleine modulaire reactoren, zal zwaar water waarschijnlijk een centraal element van het reactorfysica- en engineeringlandschap blijven, dat een bewezen route vormt naar schone, duurzame en veilige nucleaire energie. De voortdurende rentmeesterschap van bestaande voorraden en investeringen in geavanceerde scheidingswetenschappen zal ervoor zorgen dat deze strategische hulpbronnen beschikbaar zijn voor de toekomstige reactoren. De internationale gemeenschap van CANDU-operators, gecoördineerd door organisaties zoals de ] CANDU-eigenarengroep[FLT], blijft de beste manier om het beste gebruik van het zwaar water te optimaliseren en de beste werking van dit vermogen te vergroten.